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Des polaritons organiques-inorganiques hybrides se forment par le couplage fort simultané de deux excitons dégénérés et d'un photon de microcavité à température ambiante. Les excitons de Wannier-Mott et de Frenkel dans les couches séparées spatialement de ZnO et de dianhydride tétra-carboxylique de 3,4,7,8-naphtalène (NTCDA), respectivement, placées dans une microcavité Fabry-Perot unique contribuent à l'interaction avec la cavité. Un fractionnement de Rabi de (322±8) meV entre les branches supérieure et moyenne de la dispersion énergie-momenta des polaritons à trois branches est observé. Cela est comparé à seulement (224±22) meV et (218±8) meV de fractions de Rabi pour des cavités de référence uniquement NTCDA et uniquement ZnO, respectivement, et indique que la composante excitonique du polariton est un hybride Frenkel-Wannier-Mott. Contrairement aux rapports précédents sur les polaritons hybrides, le mélange des états propres organiques et inorganiques se produit indépendamment de l'angle en raison de leur dégénérescence énergétique, et peut être ajusté en modifiant la distribution du champ optique dans la cavité.
Slootsky et al. (Mar) ont étudié cette question.