論文の概要: Coherence in Cooperative Photon Emission from Indistinguishable Quantum
Emitters
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.09399v2
- Date: Sat, 19 Mar 2022 20:37:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-30 11:20:59.670292
- Title: Coherence in Cooperative Photon Emission from Indistinguishable Quantum
Emitters
- Title(参考訳): 区別不可能な量子エミッタからの光子放射のコヒーレンス
- Authors: Zhe Xian Koong, Moritz Cygorek, Eleanor Scerri, Ted S. Santana, Suk-In
Park, Jin Dong Song, Erik M. Gauger, Brian D. Gerardot
- Abstract要約: 経路消去により, 距離が離れているが識別不可能な2つの固体エミッタから発生する協調放出におけるコヒーレンスの役割を考察する。
本実験は, 量子光学ツールボックスを用いて, 物質量子ビット間の協調動作を制御し, 特徴付ける手法を確立する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Photon-mediated interactions between atomic systems can arise via coupling to
a common electromagnetic mode or by quantum interference. Here, we probe the
role of coherence in cooperative emission arising from two distant but
indistinguishable solid-state emitters because of path erasure. The primary
signature of cooperative emission, the emergence of "bunching" at zero delay in
an intensity correlation experiment, is used to characterise the
indistinguishability of the emitters, their dephasing, and the degree of
correlation in the joint system that can be coherently controlled. In a stark
departure from a pair of uncorrelated emitters, in Hong-Ou-Mandel type
interference measurements we observe photon statistics from a pair of
indistinguishable emitters resembling that of a weak coherent state from an
attenuated laser. Our experiments establish techniques to control and
characterize cooperative behavior between matter qubits using the full quantum
optics toolbox, a key step toward realizing large-scale quantum photonic
networks.
- Abstract(参考訳): 光子を介する原子系間の相互作用は、共通の電磁モードへの結合または量子干渉によって生じる。
本稿では,経路消去による2つの遠方だが識別不能な固体エミッタからの協調放出におけるコヒーレンスの役割について検討する。
強度相関実験において、ゼロ遅延での「バンチ」の出現である協調放出の第一のサインは、エミッターの不明瞭さ、そのデフォーカス、およびコヒーレントに制御できる関節系における相関の度合いを特徴付けるために用いられる。
香港-奥羽-マンデル型干渉測定では, 弱コヒーレント状態の減衰レーザーに類似した一対の識別不能エミッタから光子統計を観測した。
本研究は,大規模量子フォトニックネットワークを実現するための重要なステップであるフル量子光学ツールボックスを用いて,物質量子ビット間の協調動作を制御・特徴付ける手法を確立した。
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