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Second-Order Temporal Coherence of Polariton Lasers Based on an Atomically Thin Crystal in a Microcavity

极化子 激光阈值 物理 连贯性(哲学赌博策略) 光子 激光器 凝聚态物理 激子 Crystal(编程语言) 散射 声子 量子力学 计算机科学 程序设计语言
作者
Hangyong Shan,Jens-Christian Drawer,Meng Sun,C. Antón,Martin Esmann,Kentaro Yumigeta,Kenji Watanabe,Takashi Taniguchi,Sefaattin Tongay,Sven Höfling,I. G. Savenko,Christian Schneider
出处
期刊:Physical Review Letters [American Physical Society]
卷期号:131 (20) 被引量:2
标识
DOI:10.1103/physrevlett.131.206901
摘要

Bosonic condensation and lasing of exciton polaritons in microcavities is a fascinating solid-state phenomenon. It provides a versatile platform to study out-of-equilibrium many-body physics and has recently appeared at the forefront of quantum technologies. Here, we study the photon statistics via the second-order temporal correlation function of polariton lasing emerging from an optical microcavity with an embedded atomically thin MoSe_{2} crystal. Furthermore, we investigate the macroscopic polariton phase transition for varying excitation powers and temperatures. The lower-polariton exhibits photon bunching below the threshold, implying a dominant thermal distribution of the emission, while above the threshold, the second-order correlation transits towards unity, which evidences the formation of a coherent state. Our findings are in agreement with a microscopic numerical model, which explicitly includes scattering with phonons on the quantum level.

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