Выпуски

 / 

2025

 / 

май

  

Методические заметки


Сверхизлучающий квантовый фазовый переход в полупроводнике при комнатной температуре: миф или реальность?

 
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Ленинский проспект 53, Москва, 119991, Российская Федерация

Рассматриваются условия и механизм возникновения нестационарного сверхизлучающего квантового фазового перехода в объёмном полупроводнике при комнатной температуре в режиме сильной связи. Проведён анализ экспериментальных данных и произведено сравнение характерных свойств этого фазового перехода с изученными ранее квантовыми фазовыми переходами в системах ультрахолодных газов в ловушках, в ансамблях квантовых точек, сверхпроводящих кубитах и некоторых других. Продемонстрировано, что все основные свойства обнаруженного ранее коллективного состояния, образованного в процессе индуцированной конденсации электронно-дырочных пар при комнатной температуре, соответствуют картине сверхизлучающего фазового перехода, наблюдавшегося в других средах.

Текст pdf (626 Кб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.2024.10.039772
Адрес для корреспонденции:
Ключевые слова: фазовый переход, сверхизлучение, сильная связь, фемтосекундные импульсы
PACS: 42.50.Nn, 64.70.Tg, 73.43.Nq (все)
DOI: 10.3367/UFNr.2024.10.039772
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2025/5/e/
001524725300007
2-s2.0-105008906675
2025PhyU...68..525V
Цитата: Васильев П П "Сверхизлучающий квантовый фазовый переход в полупроводнике при комнатной температуре: миф или реальность?" УФН 195 557–564 (2025)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

поступила: 7 мая 2024, доработана: 3 октября 2024, 9 октября 2024

English citation: Vasil’ev P P “Superradiant quantum phase transition in a semiconductor at room temperature: myth or reality?Phys. Usp. 68 525–531 (2025); DOI: 10.3367/UFNe.2024.10.039772

Список литературы (59) Статьи, ссылающиеся на эту (2) Похожие статьи (20) ↓

  1. Д.А. Шалыбков «Гидродинамическая и гидромагнитная устойчивость течения Куэтта» УФН 179 971–993 (2009)
  2. Г.С. Бисноватый-Коган, И.А. Кондратьев «Газ свободных электронов и равновесие электрон-позитронных пар в магнитном поле» УФН 191 543–557 (2021)
  3. С.М. Стишов «К термодинамике простых систем» УФН 194 967–973 (2024)
  4. С.М. Стишов «Заметки о фазовых переходах и роли спиновых флуктуаций» УФН 186 953–956 (2016)
  5. Л.А. Максимов, Т.В. Хабарова «О свойствах векторов поляризации акустических колебаний в кристаллах и фононном эффекте Холла» УФН 180 503–507 (2010)
  6. Т.М. Линкова, В.В. Медведев «Условия полного поглощения в интерференционных покрытиях типа экран Солсбери» УФН 196 867–875 (2026)
  7. Н.Н. Розанов «Униполярный импульс электромагнитного поля при равномерном движении заряда в вакууме» УФН 193 1127–1133 (2023)
  8. В.В. Бражкин «Могут ли стеклообразующие жидкости быть "простыми"?» УФН 189 665–672 (2019)
  9. В.В. Шевченко «Локализация стационарного электромагнитного поля при помощи плоской границы метаматериала» УФН 181 1171–1182 (2011)
  10. Е.Д. Трифонов «По поводу квантовых статистик для ансамблей с конечным числом частиц» УФН 181 747–751 (2011)
  11. А.А. Шацкий, И.Д. Новиков, Н.С. Кардашев «Динамическая модель кротовой норы и модель Мультивселенной» УФН 178 481–488 (2008)
  12. Ю.Н. Овчинников, А.М. Дюгаев «Современное состояние проблемы Кондо» УФН 171 565–570 (2001)
  13. А.В. Степанов, Ю.М. Ципенюк «Полуклассический подход к описанию ядерного гамма-резонанса в кристаллах» УФН 170 83–92 (2000)
  14. В.П. Быков, В.И. Татарский «Теория возмущений для резольвенты применительно к задачам теории излучения» УФН 161 (2) 125–160 (1991)
  15. Л.В. Прохоров «Квантование электромагнитного поля» УФН 154 299–320 (1988)
  16. И.И. Аббасов, Б.М. Болотовский, В.А. Давыдов «Высокочастотная асимптотика спектра излучения движущихся заряженных частиц в классической электродинамике» УФН 149 709–722 (1986)
  17. Б.М. Болотовский, В.А. Давыдов, В.Е. Рок «Об излучении электромагнитных волн при мгновенном изменении состояния излучающей системы» УФН 126 311–321 (1978)
  18. А.Ю. Потехин, А.И. Чугунов и др. «О вариационных пробных функциях в обобщённом методе Томаса—Ферми» УФН 195 738–746 (2025)
  19. А.П. Потылицын, А.В. Вуколов и др. «Рентгеновское черенковское излучение вблизи края фотопоглощения» УФН 195 1340–1355 (2025)
  20. В.В. Бражкин «Основная тройная точка веществ на фазовой диаграмме: тайное становится явным» УФН 196 649–658 (2026)

Список формируется автоматически.

© Успехи физических наук, 1918–2026
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение