論文の概要: Shaping Dynamical Casimir Photons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.04510v1
- Date: Mon, 10 May 2021 17:00:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-31 23:23:46.035635
- Title: Shaping Dynamical Casimir Photons
- Title(参考訳): 動的カシミール光子の形成
- Authors: Diego A. R. Dalvit and Wilton J. M. Kort-Kamp
- Abstract要約: 時空量子準曲面は、その光学特性の変調によってこの物理を実現するためのプラットフォームとして提案されている。
我々は、表面形状を持つ移動鏡と摂動格子構成を持つ原子配列メタミラーの両方に適用可能な顕微鏡理論を開発した。
提案された時空力学カシミール効果は、量子真空における誘導動的非対称性として解釈できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Temporal modulation of the quantum vacuum through fast motion of a neutral
body or fast changes of its optical properties is known to promote virtual into
real photons, the so-called dynamical Casimir effect. Empowering modulation
protocols with spatial control could enable to shape the spectral, spatial,
spin, and entanglement properties of the emitted photon pairs. Space-time
quantum metasurfaces have been proposed as a platform to realize this physics
via modulation of their optical properties. Here, we report the mechanical
analog of this phenomenon by considering systems whose lattice structure
undergoes modulation in space and in time. We develop a microscopic theory that
applies both to moving mirrors with modulated surface profile and atomic array
meta-mirrors with perturbed lattice configuration. Spatio-temporal modulation
enables motion-induced generation of steered frequency-path entangled photon
pairs in co- and cross-polarized states, as well as vortex photon pairs
featuring frequency-angular momentum entanglement. The proposed space-time
dynamical Casimir effect can be interpreted as an induced dynamical asymmetry
in the quantum vacuum.
- Abstract(参考訳): 中性物体の高速運動による量子真空の時間的変調や、その光学特性の高速変化は、仮想的に実光子、いわゆる動的カシミール効果を促進することが知られている。
空間制御による変調プロトコルの強化により、放出された光子対のスペクトル、空間、スピンおよび絡み合い特性を形作ることができる。
時空量子準曲面は、その光学特性の変調によってこの物理を実現するためのプラットフォームとして提案されている。
本稿では,格子構造が空間と時間で変調する系を考えることにより,この現象の機械的類似性について述べる。
変調面形状を持つ移動ミラーと摂動格子配置を持つ原子配列メタミラーの両方に適用可能な微視的理論を開発した。
時空間変調により、共偏極状態とクロス偏極状態のステアリング周波数パス交絡光子対、および周波数角運動量交絡を特徴とする渦光子対の生成が可能となる。
提案された時空力学カシミール効果は量子真空中の誘導動的非対称性として解釈できる。
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