論文の概要: Quantum Nanophotonics in Two-Dimensional Materials
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.11736v1
- Date: Tue, 22 Jun 2021 13:13:40 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2023-03-25 20:53:06.695304
- Title: Quantum Nanophotonics in Two-Dimensional Materials
- Title(参考訳): 二次元材料の量子ナノフォトニクス
- Authors: Antoine Reserbat-Plantey, Itai Epstein, Iacopo Torre, Antonio T.
Costa, P. A. D. Gon\c{c}alves, N. Asger Mortensen, Marco Polini, Justin C. W.
Song, Nuno M. R. Peres and Frank H. L. Koppens
- Abstract要約: 2D素材をベースとしたナノフォトニクスは、In situ制御を備えたナノフォトニクスシステムを設計する能力によって、急速に成長している。
極性階級の広いパレットが同定され、極小に制限された光学場からなり、単一の原子の特徴的な長さスケールに近づいた。
これらの進歩は、電子や偏光子の量子力学的性質とその相互作用が関係する量子ナノフォトニクスの出現分野の真の加速となった。
- 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 field of 2D materials-based nanophotonics has been growing at a rapid
pace, triggered by the ability to design nanophotonic systems with in situ
control, unprecedented degrees of freedom, and to build material
heterostructures from bottom up with atomic precision. A wide palette of
polaritonic classes have been identified, comprising ultra confined optical
fields, even approaching characteristic length scales of a single atom. These
advances have been a real boost for the emerging field of quantum
nanophotonics, where the quantum mechanical nature of the electrons and-or
polaritons and their interactions become relevant. Examples include, quantum
nonlocal effects, ultrastrong light matter interactions, Cherenkov radiation,
access to forbidden transitions, hydrodynamic effects, single plasmon
nonlinearities, polaritonic quantization, topological effects etc. In addition
to these intrinsic quantum nanophotonic phenomena, the 2D material system can
also be used as a sensitive probe for the quantum properties of the material
that carries the nanophotonics modes, or quantum materials in its vicinity.
Here, polaritons act as a probe for otherwise invisible excitations, e.g. in
superconductors, or as a new tool to monitor the existence of Berry curvature
in topological materials and superlattice effects in twisted 2D materials.
- Abstract(参考訳): 2d素材ベースのナノフォトニクスの分野は、in situ controlによるナノフォトニクスシステムの設計、前例のない自由度、そして原子の精度でボトムアップから材料ヘテロ構造を構築する能力によって、急速に成長している。
極性クラスの広いパレットが同定され、超制限された光学場からなり、単一の原子の特徴的な長さスケールに近づいた。
これらの進歩は、電子や偏光子の量子力学的性質とその相互作用が関係する量子ナノフォトニクスの出現分野の真の加速となった。
例えば、量子非局所効果、超強光子相互作用、チェレンコフ放射、禁止遷移へのアクセス、流体力学的効果、単一プラズモン非線形性、偏光量子化、トポロジカル効果などがある。
これらの本質的な量子ナノフォトニクス現象に加えて、2d物質系は、ナノフォトニクスモードを運ぶ物質の量子特性、またはその近傍の量子物質に対する感度プローブとしても使用できる。
ここでポラリトンは、超伝導体などの目に見えない励起のプローブや、位相材料におけるベリー曲率の存在やねじれた2d材料における超格子効果を監視する新しいツールとして機能する。
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