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Strong coupling in the sub-wavelength limit using metamaterial nanocavities

机译:使用超材料纳米腔在亚波长范围内实现强耦合

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摘要

The interaction between cavity modes and optical transitions leads to new coupled light-matter states in which the energy is periodically exchanged between the matter states and the optical mode. Here we present experimental evidence of optical strong coupling between modes of individual sub-wavelength metamaterial nanocavities and engineered optical transitions in semiconductor heterostructures. We show that this behaviour is generic by extending the results from the mid-infrared (~10 μm) to the near-infrared (~1.5 μm). Using mid-infrared structures, we demonstrate that the light-matter coupling occurs at the single resonator level and with extremely small interaction volumes. We calculate a mode volume of 4.9 × 10−4 (λ)3 from which we infer that only ~2,400 electrons per resonator participate in this energy exchange process.
机译:腔模与光学跃迁之间的相互作用导致了新的耦合光物质状态,其中能量在物质状态与光学模式之间周期性地交换。在这里,我们提供了单个亚波长超材料纳米腔的模式与半导体异质结构中的工程光学跃迁之间的光学强耦合的实验证据。通过将结果从中红外(〜10μm)扩展到近红外(〜1.5μm),我们证明了这种行为是通用的。使用中红外结构,我们证明了光-质耦合发生在单个谐振器级,并且相互作用体积极小。我们计算出的模式体积为4.9×10 −4 (λ/ n) 3 ,由此我们可以推断,每个谐振器只有约2,400个电子参与该能量交换过程。

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