論文の概要: Observation of the Modification of Quantum Statistics of Plasmonic
Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.02132v1
- Date: Mon, 5 Apr 2021 20:11:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-05 06:28:19.724419
- Title: Observation of the Modification of Quantum Statistics of Plasmonic
Systems
- Title(参考訳): プラズモニック系の量子統計量の修正の観測
- Authors: Chenglong You, Mingyuan Hong, Narayan Bhusal, Jinnan Chen, Mario A.
Quiroz-Ju\'arez, Fatemeh Mostafavi, Junpeng Guo, Israel De Leon, Roberto de
J. Le\'on-Montiel, Omar S. Maga\~na-Loaiza
- Abstract要約: ボソンの量子統計的性質はプラズモン系で保存されていると考えられている。
閉じ込められた光近接場によって誘起される多粒子散乱効果は、プラズモン系の励起モードの修正につながることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.480757397517674
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: For almost two decades, it has been believed that the quantum statistical
properties of bosons are preserved in plasmonic systems. This idea has been
stimulated by experimental work reporting the possibility of preserving
nonclassical correlations in light-matter interactions mediated by scattering
among photons and plasmons. Furthermore, it has been assumed that similar
dynamics underlies the conservation of the quantum fluctuations that define the
nature of light sources. Here, we demonstrate that quantum statistics are not
always preserved in plasmonic systems and report the first observation of their
modification. Moreover, we show that multiparticle scattering effects induced
by confined optical near fields can lead to the modification of the excitation
mode of plasmonic systems. These observations are validated through the quantum
theory of optical coherence for single- and multi-mode plasmonic systems. Our
findings constitute a new paradigm in the understanding of the quantum
properties of plasmonic systems and unveil new paths to perform exquisite
control of quantum multiparticle systems.
- Abstract(参考訳): ほぼ20年間、ボソンの量子統計的性質はプラズモン系で保存されていると信じられてきた。
このアイデアは、光子とプラズモンの散乱によって媒介される光間相互作用における非古典的相関を保存できる可能性を報告した実験的研究によって刺激された。
さらに、類似のダイナミクスは、光源の性質を定義する量子揺らぎの保存を基礎としていると仮定されている。
ここでは、量子統計が常にプラズモン系で保存されているわけではないことを実証し、その修正の最初の観測を報告する。
さらに, 閉じ込められた光近接場によって誘起される多粒子散乱効果が, プラズモニック系の励起モードの修正に繋がることを示した。
これらの観測は、単一モードおよびマルチモードプラズモニック系の光学コヒーレンス量子理論によって検証される。
本研究は, プラズモン系の量子特性の理解における新しいパラダイムを構成し, 量子多粒子系の精密制御を行うための新しい経路を明らかにする。
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