論文の概要: Bright and dark states of light: The quantum origin of classical
interference
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.05512v2
- Date: Tue, 12 Mar 2024 00:31:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-14 02:42:52.593176
- Title: Bright and dark states of light: The quantum origin of classical
interference
- Title(参考訳): 明るく暗い光の状態:古典的干渉の量子的起源
- Authors: Celso J. Villas-Boas, Carlos E. M\'aximo, Paulo P. de Souza, Romain
Bachelard, Gerhard Rempe
- Abstract要約: 量子光学では、古典的な干渉は光の集合的明るい状態と暗い状態から現れる。
これにより、光の粒子記述と線形系の重ね合わせ原理を用いて波動干渉を説明することができる。
- 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: Classical theory asserts that several electromagnetic waves cannot interact
with matter if they interfere destructively to zero, whereas quantum mechanics
predicts a nontrivial light-matter dynamics even when the average electric
field vanishes. Here we show that in quantum optics classical interference
emerges from collective bright and dark states of light, \textit{i.e.},
entangled superpositions of multi-mode photon-number states. This makes it
possible to explain wave interference using the particle description of light
and the superposition principle for linear systems.
- Abstract(参考訳): 古典的理論では、いくつかの電磁波はゼロに破壊的に干渉しても物質と相互作用できないが、量子力学は平均的な電場が消滅しても非自明な光物質力学を予測する。
ここでは、量子光学における古典的干渉は、光の集合的明るい状態と暗い状態から出現し、多モード光子数状態の絡み合った重ね合わせを示す。
これにより、光の粒子記述と線形系の重ね合わせ原理を用いて波動干渉を説明することができる。
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