論文の概要: Observation of strong and tunable light-induced dipole-dipole
interactions between optically levitated nanoparticles
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.04198v2
- Date: Thu, 10 Mar 2022 11:44:48 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-22 19:53:55.494422
- Title: Observation of strong and tunable light-induced dipole-dipole
interactions between optically levitated nanoparticles
- Title(参考訳): 波長可変光誘起ナノ粒子間の双極子-双極子相互作用の観察
- Authors: Jakob Rieser, Mario A. Ciampini, Henning Rudolph, Nikolai Kiesel,
Klaus Hornberger, Benjamin A. Stickler, Markus Aspelmeyer, Uro\v{s} Deli\'c
- Abstract要約: 我々は、桁違いに強く、定性的特徴を持つ新しい結合機構を示す。
本研究は, ナノ粒子とチューナブルな散逸性および非相反性相互作用を相互作用する, プログラム可能な多体システムを実現するための方法である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Arrays of optically trapped nanoparticles have emerged as a promising
platform for the study of complex non-equilibrium phenomena. Analogous to
atomic many-body systems, one of the crucial ingredients is the ability to
precisely control the interactions between particles. However, the optical
interactions studied thus far only provide conservative optical binding forces
of limited tunability. Here we demonstrate a coupling mechanism that is orders
of magnitude stronger and has new qualitative features. These effects arise
from the previously unexplored phase coherence between the optical fields that
drive the light-induced dipole-dipole interaction. In addition, polarization
control allows us to observe electrostatic coupling between charged particles
in the array. Our results pave the way for a fully programmable many-body
system of interacting nanoparticles with tunable dissipative and nonreciprocal
interactions, which are instrumental for exploring entanglement and topological
phases in arrays of levitated nanoparticles.
- Abstract(参考訳): 光に閉じ込められたナノ粒子の配列は、複雑な非平衡現象の研究のための有望な基盤として現れている。
原子多体系と同様に、重要な要素の1つは粒子間の相互作用を正確に制御する能力である。
しかし、これまで研究された光学相互作用は、限られた波長の保守的な光学結合力しか与えていない。
ここでは,より桁違いに強く,新しい質的特徴を有する結合機構を示す。
これらの効果は、光誘起双極子-双極子相互作用を駆動する光学場の間の以前未開拓の位相コヒーレンスから生じる。
さらに、偏光制御により、アレイ内の荷電粒子間の静電結合を観察できる。
本研究は, 浮遊ナノ粒子の配列内における絡み合いや位相相の探索に寄与する, 波長可変散逸性および非相反性相互作用を持つ, 完全プログラマブルな多体多体系への道を開く。
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