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Polaritone
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top
Un mwawpolaritone è una mwbaquasiparticella risultante dall'accoppiamento di un mwbqfotone con una oscillazione o una eccitazione che porta un dipolo elettrico o magnetico, come ad esempio con un mwbgfonone (vibrazione reticolare delle posizioni atomiche), un mwbweccitone (vibrazione della carica elettronica di stati lacuna positiva - carica negativa) o un mwcaplasmone (oscillazione della densità elettrica del plasma degli elettroni non legati in banda di conduzione) o un mwcqmagnone. Essendo ad esempio l'eccitone a sua volta una quasiparticella a carattere mwcgbosonico, ed essendo il fotone un bosone, l'eccitone polaritone ha le caratteristiche di un bosone.
Contents
• Note
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Condensato di polaritoni
La mwdgcondensazione di Bose-Einstein è un fenomeno quantistico a catena che porta la maggior parte delle particelle a carattere bosonico di un sistema in uno stesso stato finale, a partire da differenti stati iniziali. È strettamente collegata a fenomeni come la mwdwsuperconduttività e la mweasuperfluidità. Nel mweq2006 alla mwegScuola politecnica federale di Losanna per la prima volta è stato creato un mwewcondensato di Bose-Einstein di eccitoni polaritoni alla temperatura di 19 mwfaK. Sono in corso esperimenti per raggiungere tale condizione a temperatura ambientecite-ref-1[1]. Il carattere di superfluidità è stato osservato a temperatura ambiente nel 2016 da Lerario et al.cite-ref-2[2], al CNR NANOTEC Istituto di Nanotecnologia, usando una microcavità ottica contenente uno strato attivo organico capace di supportare polaritoni basati su eccitoni di Frenkel stabili.
Nel 2025 I ricercatori del CNR hanno ottenuto un mwhgsupersolido quantistico bombardando con un raggio laser un semiconduttore noto come mwhwarseniuro di gallio e mwiaalluminio.cite-ref-3[3]
Archiviazione dati
Note
cite-note-33. ↑ mwtwHDblog.it, mwuamwuqLa luce diventa solida: svolta nella fisica quantistica dall'Italia, su mwugHDblog.it, 6 marzo 2025. mwuwURL consultato il 6 marzo 2025.
Bibliografia
• mwvw(EN) U. Fano, Atomic Theory of Electromagnetic Interactions in Dense Materials, in Physical Review, vol. 103, n. 5, 1º settembre 1956, pp. 1202-1218, DOI:10.1103/PhysRev.103.1202. URL consultato il 12 ottobre 2024.
• mwwq(EN) J. J. Hopfield, Theory of the Contribution of Excitons to the Complex Dielectric Constant of Crystals, in Physical Review, vol. 112, n. 5, 1º dicembre 1958, pp. 1555-1567, DOI:10.1103/PhysRev.112.1555. URL consultato il 12 ottobre 2024.
Voci correlate