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激子极化子和超导电子气之间的超流体阻力

阿扎特·F·阿米诺夫1, 阿列克谢·A·索科利克1,2, 和 Yurii E. Lozovik1,2

1国立研究型大学高等经济学院,109028 莫斯科,俄罗斯
2俄罗斯科学院光谱研究所,142190 Troitsk,莫斯科,俄罗斯

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抽象

Andreev-Bashkin 效应或超流体阻力是在光学微腔中通过电子-激子相互作用与超导层耦合的玻色凝聚激子极化子系统中预测的。 考虑了具有空间间接偶极子激子或直接激子的两种可能设置。 通过考虑电子-激子相互作用的动态筛选的多体计算发现了表征这种效应大小的阻力密度。 对于超导电子层,我们假设最近提出的库珀配对的极化子机制,尽管先前存在的薄膜超导体也应该证明这种效应。 根据我们的计算,在实际条件下,阻力密度可以达到相当大的值,激子层和电子层由 GaAs 基量子阱或二维过渡金属二硫化物制成。 预测的非耗散阻力可能足够强,可以通过极化子玻色凝聚流在电子层中感应出超电流来观察到。

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