論文の概要: Ultrafast Coherence Delocalization in Real Space Simulated by Polaritons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.04162v1
- Date: Fri, 9 Jul 2021 01:03:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-23 00:07:06.770408
- Title: Ultrafast Coherence Delocalization in Real Space Simulated by Polaritons
- Title(参考訳): ポラリトンシミュレーションによる実空間における超高速コヒーレンス非局在化
- Authors: Bo Xiang, Zimo Yang, Yi-Zhuang You, Wei Xiong
- Abstract要約: 結合キャビティ分子偏光子プラットフォームの時間,周波数,空間領域におけるコヒーレンス非局在化について検討した。
周波数空間と実空間において一方向コヒーレンス非局在化が観測された。
この研究はまた、光子と分子モードを組み合わせてコヒーレンス力学をシミュレートする方法を実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.332566368357145
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigated coherence delocalization on a coupled-cavity molecular
polariton platform in time, frequency, and spatial domains, enabled by
ultrafast two-dimensional infrared hyperspectral imaging. Unidirectional
coherence delocalization (coherence prepared in one cavity transfer to another
cavity) was observed in frequency and real spaces. This directionality was
enabled by dissipation of delocalized photon from high-energy to low-energy
modes, described by Lindblad dynamics. Further experiments showed that when
coherences were directly prepared across cavities (superpositions between
polaritons from different cavities), only energetically nearby polaritons could
form coherences that survived the long-range environmental fluctuation.
Together with the Lindblad dynamics, this result implied that coherences
delocalized through a one-step mechanism where photons transferred from one
cavity to another, shedding lights to coherence evolution in natural and
artificial quantum systems. This work also demonstrated a way of combining
photon and molecular modes to simulate coherence dynamics.
- Abstract(参考訳): 超高速2次元赤外高スペクトルイメージングにより, 時間, 周波数, 空間領域における結合キャビティ分子偏光子プラットフォーム上のコヒーレンス非局在化を検討した。
周波数および実空間において一方向コヒーレンス非局在化(一つの空洞から別の空洞へのコヒーレンス移動で調製したコヒーレンス)が観察された。
この方向性は、lindblad dynamicsによって記述された高エネルギーモードから低エネルギーモードへの非局在光子の散逸によって実現された。
さらなる実験により、コヒーレンスがキャビティ間(異なるキャビティからのポラリトン間の重ね合わせ)で直接合成されたとき、エネルギー的に近傍のポラリトンのみが長距離環境変動を生き残ったコヒーレンスを形成することができた。
リンドブラッド力学とともに、この結果はコヒーレンスが1段階の機構を通じて非局在化され、光子が1つの空洞から別の空洞へ移動し、自然と人工の量子系におけるコヒーレンス進化に光を遮蔽することを示した。
この研究は光子と分子モードを組み合わせてコヒーレンス力学をシミュレートする方法も示した。
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