論文の概要: A Chirality-Based Quantum Leap
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.00136v2
- Date: Thu, 11 Nov 2021 15:29:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 05:15:26.535027
- Title: A Chirality-Based Quantum Leap
- Title(参考訳): キラリティーに基づく量子跳躍
- Authors: Clarice D. Aiello, Muneer Abbas, John M. Abendroth, Andrei Afanasev,
Shivang Agarwal, Amartya S. Banerjee, David N. Beratan, Jason N. Belling,
Bertrand Berche, Antia Botana, Justin R. Caram, Giuseppe Luca Celardo,
Gianaurelio Cuniberti, Aitzol Garcia-Etxarri, Arezoo Dianat, Ismael
Diez-Perez, Yuqi Guo, Rafael Gutierrez, Carmen Herrmann, Joshua Hihath,
Suneet Kale, Philip Kurian, Ying-Cheng Lai, Alexander Lopez, Ernesto Medina,
Vladimiro Mujica, Ron Naaman, Mohammadreza Noormandipour, Julio L. Palma,
Yossi Paltiel, William T. Petuskey, Joao Carlos Ribeiro-Silva, Juan Jose
Saenz, Elton J. G. Santos, Maria Solyanik, Volker J. Sorger, Dominik M.
Stemer, Jesus M. Ugalde, Ana Valdes-Curiel, Solmar Varela, David H. Waldeck,
Paul S. Weiss, Helmut Zacharias, and Qing Hua Wang
- Abstract要約: キラル自由度は、物質や電磁場において起こる。
キラル分子およびナノマテリアルにおけるキラル誘起スピン選択性(CISS)効果の最近の観察
- 参考スコア(独自算出の注目度): 46.53135635900099
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Chiral degrees of freedom occur in matter and in electromagnetic fields and
constitute an area of research that is experiencing renewed interest driven by
recent observations of the chiral-induced spin selectivity (CISS) effect in
chiral molecules and engineered nanomaterials. The CISS effect underpins the
fact that charge transport through nanoscopic chiral structures favors a
particular electronic spin orientation, resulting in large room-temperature
spin polarizations. Observations of the CISS effect suggest opportunities for
spin control and for the design and fabrication of room-temperature quantum
devices from the bottom up, with atomic-scale precision. Any technology that
relies on optimal charge transport, including quantum devices for logic,
sensing, and storage, may benefit from chiral quantum properties. These
properties can be theoretically and experimentally investigated from a quantum
information perspective, which is presently lacking. There are uncharted
implications for the quantum sciences once chiral couplings can be engineered
to control the storage, transduction, and manipulation of quantum information.
This forward-looking perspective provides a survey of the experimental and
theoretical fundamentals of chiral-influenced quantum effects, and presents a
vision for their future roles in enabling room-temperature quantum
technologies.
- Abstract(参考訳): キラルな自由度は物質や電磁界で発生し、キラル分子や工学的ナノ材料におけるキラル誘導スピン選択性(ciss)効果の最近の観測によって新たな関心が寄せられている研究領域を構成する。
CISS効果は、ナノ光学的キラル構造による電荷輸送が特定の電子スピン配向を好んでおり、室温のスピン偏極が大きいという事実を裏付けている。
ciss効果の観測は、スピン制御とボトムアップから室温量子デバイスの設計と製造の機会を原子スケール精度で示唆している。
論理、センシング、記憶のための量子デバイスを含む最適な電荷輸送に依存する技術は、キラル量子特性の恩恵を受ける。
これらの性質は、現在不足している量子情報の観点から理論的および実験的に研究することができる。
量子情報の保存、変換、操作を制御するためにキラルカップリングを設計できると、量子科学には明確な意味がある。
この先見的な視点は、キラル影響量子効果の実験的および理論的基礎の調査を提供し、室温量子技術の実現における将来の役割に対するビジョンを示す。
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