論文の概要: Down-conversion processes in ab-initio non-relativistic quantum
electrodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.06947v1
- Date: Thu, 11 Mar 2021 20:50:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-08 10:56:38.993791
- Title: Down-conversion processes in ab-initio non-relativistic quantum
electrodynamics
- Title(参考訳): ab-initio非相対論的量子電磁力学におけるダウン変換過程
- Authors: Davis M. Welakuh, Michael Ruggenthaler, Mary-Leena M. Tchenkoue, Heiko
Appel, and Angel Rubio
- Abstract要約: ab-initioによる結合型光マターシステムのシミュレーションは、新しい道を提供することができる。
量子環の単純なモデルとして、光と物質を等質な足場で扱うことにより、ダウンコンバージョンプロセスのための新しい経路を創り、拡張することができることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The availability of efficient photon sources with specific properties is
important for quantum-technological applications. However, the realization of
such photon sources is often challenging and hence alternative perspectives
that suggest new means to enhance desired properties while suppressing
detrimental processes are valuable. In this work we highlight that ab-initio
simulations of coupled light-matter systems can provide such new avenues. We
show for a simple model of a quantum ring that by treating light and matter on
equal footing we can create and enhance novel pathways for down-conversion
processes. By changing the matter subsystem as well as the photonic environment
in experimentally feasible ways, we can engineer hybrid light-matter states
that enhance at the same time the efficiency of the down-conversion process and
the non-classicality of the created photons. Furthermore we show that this also
leads to a faster down-conversion, potentially avoiding detrimental decoherence
effects.
- Abstract(参考訳): 特定の特性を持つ効率的な光子源の可用性は、量子テクノジカル応用において重要である。
しかし、このような光子源の実現はしばしば困難であり、破壊過程を抑えながら、望ましい特性を高める新しい方法を提案する別の視点が重要である。
本稿では,結合光マッター系のアブイニティシミュレーションが,このような新しい経路を提供できることを強調する。
我々は、光と物質を等間隔で扱うことによって、ダウンコンバージョン過程のための新しい経路を作成し、拡張できる量子環の単純なモデルを示す。
物質サブシステムとフォトニック環境を実験的に実現可能な方法で変更することにより、ダウンコンバージョンプロセスの効率と生成光子の非古典性を同時に向上させるハイブリッド光マター状態を設計できる。
さらに,これはより高速なダウンコンバージョンにつながり,有害なデコヒーレンス効果を回避できることを示した。
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