論文の概要: Enhancing photoelectric current by nonclassical light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.03876v2
- Date: Thu, 17 Dec 2020 02:33:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-06 16:15:59.984182
- Title: Enhancing photoelectric current by nonclassical light
- Title(参考訳): 非古典光による光電電流の増大
- Authors: Hai-Yan Yao, Sheng-Wen Li
- Abstract要約: 非古典的な光子統計を持つ駆動光によって生じる光電電流について検討する。
我々は、ポアソン統計を用いた入力光が最大の光電電流を発生し、非古典的なサブポアソン光がこの古典的な上限を超えることを証明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.283861798187508
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study the photoelectric current generated by a driving light with
nonclassical photon statistics. Due to the nonclassical input photon
statistics, it is no longer enough to treat the driving light as a planar wave
as in classical physics. We make a quantum approach to study such problems, and
find that: when the driving light starts from a coherent state as the initial
state, our quantum treatment well returns the quasi-classical driving
description; when the the driving light is a generic state with a certain P
function, the full system dynamics can be reduced as the P function average of
many "branches" -- in each dynamics branch, the driving light starts from a
coherent state, thus again the system dynamics can be obtained in the above
quasi-classical way. Based on this quantum approach, it turns out the different
photon statistics does make differences to the photoelectric current. Among all
the classical light states with the same light intensity, we prove that the
input light with Poisson statistics generates the largest photoelectric
current, while a nonclassical sub-Poisson light could exceed this classical
upper bound.
- Abstract(参考訳): 非古典光子統計を用いた駆動光による光電電流の研究を行う。
非古典的な入力光子統計のため、駆動光を古典物理学のように平面波として扱うだけでは不十分である。
We make a quantum approach to study such problems, and find that: when the driving light starts from a coherent state as the initial state, our quantum treatment well returns the quasi-classical driving description; when the the driving light is a generic state with a certain P function, the full system dynamics can be reduced as the P function average of many "branches" -- in each dynamics branch, the driving light starts from a coherent state, thus again the system dynamics can be obtained in the above quasi-classical way.
この量子的アプローチに基づいて、異なる光子統計が光電電流に違いをもたらすことが判明した。
同じ光強度を持つ全ての古典光状態のうち、ポアソン統計量を持つ入力光が最大の光電電流を生成し、非古典的部分ポアソン光がこの古典的上界を超えることを証明した。
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