論文の概要: Non-Hermitian physics and engineering in silicon photonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.15262v1
- Date: Thu, 30 Sep 2021 17:01:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-12 23:01:55.242953
- Title: Non-Hermitian physics and engineering in silicon photonics
- Title(参考訳): シリコンフォトニクスにおける非エルミート物理と工学
- Authors: Changqing Wang, Zhoutian Fu, Lan Yang
- Abstract要約: シリコンフォトニクスは、現代の物理学と最先端のナノ技術に基づいて、多くの応用可能なデバイスやシステムが作られる統合可能な光学プラットフォームとして研究されている。
エルミート力学に基づく従来の量子力学の範囲を破る非エルミート物理学は、シリコンフォトニクスのプラットフォームで広く研究されている。
シリコンフォトニクスで実現された例外点とパリティ時間対称性の非伝統的な性質は、超感度センサー、レーザー工学、光伝搬の制御、トポロジカルモード変換などの新しい機会を生み出している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Silicon photonics has been studied as an integratable optical platform where
numerous applicable devices and systems are created based on modern physics and
state-of-the-art nanotechnologies. The implementation of quantum mechanics has
been the driving force of the most intriguing design of photonic structures,
since the optical systems are found of great capability and potential in
realizing the analogues of quantum concepts and phenomena. Non-Hermitian
physics, which breaks the conventional scope of quantum mechanics based on
Hermitian Hamiltonian, has been widely explored in the platform of silicon
photonics, with promising design of optical refractive index, modal coupling
and gain-loss distribution. As we will discuss in this chapter, the
unconventional properties of exceptional points and parity-time symmetry
realized in silicon photonics have created new opportunities for ultrasensitive
sensors, laser engineering, control of light propagation, topological mode
conversion, etc. The marriage between the quantum non-Hermiticity and classical
silicon platforms not only spurs numerous studies on the fundamental physics,
but also enriches the potential functionalities of the integrated photonic
systems.
- Abstract(参考訳): シリコンフォトニクスは統合可能な光学プラットフォームとして研究されており、現代の物理学と最先端のナノテクノロジーに基づいて多くの応用デバイスやシステムが作成されている。
量子力学の実装は、光学系が量子概念や現象の類似性を実現する大きな能力と可能性を見出しているため、最も興味深いフォトニック構造の設計の原動力となっている。
ヘルミート・ハミルトニアンに基づく量子力学の従来の範囲を破る非エルミート物理学は、光学屈折率、モード結合、利得損失分布の有望な設計とともに、シリコンフォトニクスのプラットフォームで広く研究されている。
本章で論じるように、シリコンフォトニクスで実現された例外点とパリティ時間対称性の不規則な性質は、超感度センサ、レーザー工学、光伝搬制御、トポロジカルモード変換などの新たな機会を生み出している。
量子非ヘルミティティーと古典的なシリコンプラットフォームとの結合は、基礎物理学の多くの研究を刺激するだけでなく、統合フォトニックシステムの潜在的な機能を高める。
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