論文の概要: Suppressing Decoherence in Quantum Plasmonic Systems by Spectral Hole
Burning Effect
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.10103v2
- Date: Tue, 8 Jun 2021 10:32:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-28 07:46:06.230913
- Title: Suppressing Decoherence in Quantum Plasmonic Systems by Spectral Hole
Burning Effect
- Title(参考訳): スペクトルホール燃焼効果による量子プラズモニック系のデコヒーレンス抑制
- Authors: Jia-Bin You, Xiao Xiong, Ping Bai, Zhang-Kai Zhou, Wan-Li Yang, Ching
Eng Png, Leong Chuan Kwek, Lin Wu
- Abstract要約: 量子プラズモン系は、本質的に大きな散逸性および放射減衰のため、かなりのデコヒーレンスに悩まされる。
非均一な遷移周波数を持つエミッタアンサンブルとプラズモンナノキャビティを混合することにより、この制限的な欠点の軽減を実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.700635874158278
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum plasmonic systems suffer from significant decoherence due to the
intrinsically large dissipative and radiative dampings. Based on our quantum
simulations via a quantum tensor network algorithm, we numerically demonstrate
the mitigation of this restrictive drawback by hybridizing a plasmonic
nanocavity with an emitter ensemble with inhomogeneously-broadened transition
frequencies. By burning two narrow spectral holes in the spectral density of
the emitter ensemble, the coherent time of Rabi oscillation for the hybrid
system is increased tenfold. With the suppressed decoherence, we move one step
further in bringing plasmonic systems into practical quantum applications.
- Abstract(参考訳): 量子プラズモニック系は、本質的に大きな散逸性および放射性減衰のため、著しい非一貫性に苦しむ。
量子テンソルネットワークアルゴリズムによる量子シミュレーションに基づいて, プラズモニックナノキャビティと不均質に拡がった遷移周波数のエミッタアンサンブルをハイブリッド化することで, この制限的欠点の軽減を数値的に証明した。
エミッタアンサンブルのスペクトル密度で2つの狭いスペクトル孔を燃焼することにより、ハイブリッドシステムのラビ振動のコヒーレント時間が10倍に増加する。
抑制されたデコヒーレンスにより、プラズモニックシステムを実用的な量子応用に持ち込むための一歩を踏み出した。
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