論文の概要: Microcavity Polaritons for Quantum simulation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.12569v1
- Date: Tue, 26 May 2020 08:37:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-18 07:53:32.147989
- Title: Microcavity Polaritons for Quantum simulation
- Title(参考訳): 量子シミュレーションのためのマイクロキャビティポラリトン
- Authors: Thomas Boulier, Maxime J. Jacquet, Anne Ma\^itre, Giovanni Lerario,
Ferdinand Claude, Simon Pigeon, Quentin Glorieux, Alberto Bramati, Elisabeth
Giacobino, Alberto Amo, Jacqueline Bloch
- Abstract要約: マイクロキャビティにおける偏光子を用いたいくつかの目覚しい実験を再考する。
非平衡物理学を探求するために、偏光子系の豊かさを強調した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 18.539798191994997
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum simulations are one of the pillars of quantum technologies. These
simulations provide insight in fields as varied as high energy physics,
many-body physics, or cosmology to name only a few. Several platforms, ranging
from ultracold-atoms to superconducting circuits through trapped ions have been
proposed as quantum simulators. This article reviews recent developments in
another well established platform for quantum simulations: polaritons in
semiconductor microcavities. These quasiparticles obey a nonlinear
Schr\"odigner equation (NLSE), and their propagation in the medium can be
understood in terms of quantum hydrodynamics. As such, they are considered as
"fluids of light". The challenge of quantum simulations is the engineering of
configurations in which the potential energy and the nonlinear interactions in
the NLSE can be controlled. Here, we revisit some landmark experiments with
polaritons in microcavities, discuss how the various properties of these
systems may be used in quantum simulations, and highlight the richness of
polariton systems to explore non-equilibrium physics
- Abstract(参考訳): 量子シミュレーションは量子技術の柱の1つである。
これらのシミュレーションは、高エネルギー物理学、多体物理学、宇宙論など様々な分野の洞察を与える。
超低温原子からトラップイオンによる超伝導回路まで、いくつかのプラットフォームが量子シミュレータとして提案されている。
本稿では、半導体マイクロキャビティにおけるポーラリトンという、量子シミュレーションのためのより確立されたプラットフォームにおける最近の発展を概観する。
これらの準粒子は非線形 schr\"odigner equation (nlse) に従い、媒質中のそれらの伝播は量子流体力学の観点から理解することができる。
量子シミュレーションの課題は、NLSEにおけるポテンシャルエネルギーと非線形相互作用を制御できる構成の工学である。
ここでは、マイクロキャビティにおけるポラリトンを用いたいくつかの画期的な実験を再検討し、量子シミュレーションにおいてこれらのシステムの様々な性質がどのように使われるのかを議論し、非平衡物理学を探求するポラリトン系の豊かさを強調する。
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