論文の概要: Strong coupling of quantum emitters and the exciton polariton in MoS$_2$
nanodisks
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.13383v2
- Date: Mon, 26 Sep 2022 23:43:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-15 06:40:12.814109
- Title: Strong coupling of quantum emitters and the exciton polariton in MoS$_2$
nanodisks
- Title(参考訳): MoS$_2$ナノディスクにおける量子エミッタとエキシトン偏光子の強い結合
- Authors: Feng-Zhou Ji, Si-Yuan Bai, Jun-Hong An
- Abstract要約: 量子バスとしてのエキシトン・ポラリトン(EP)は、室温での量子相互接続装置の開発を約束している。
本稿では,減衰EPの量子エミッタの相関ダイナミクスに対する破壊的効果を克服する機構を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: As a quasiparticle formed by light and excitons in semiconductors, the
exciton-polariton (EP) as a quantum bus is promising for the development of
quantum interconnect devices at room temperature. However, the significant
damping of EPs in the material generally causes a loss of quantum information.
We propose a mechanism to overcome the destructive effect of a damping EP on
its mediated correlation dynamics of quantum emitters (QEs). Via an
investigation of the near-field coupling between two QEs and the EP in a
monolayer MoS$_{2}$ nanodisk, we find that, with the complete dissipation of
the QEs efficiently avoided, a persistent quantum correlation between the QEs
can be generated and stabilized even to their steady state. This is due to the
fact that, with upon decreasing the QE-MoS$_2$ distance, the QEs become so
hybridized with the EP that one or two bound states are formed between them.
Our result supplies a useful way to avoid the destructive impact of EP damping,
and it refreshes our understanding of the light-matter interaction in absorbing
medium.
- Abstract(参考訳): 半導体中の光と励起子によって形成される準粒子として、エクシトン・ポラリトン(EP)は室温での量子相互接続装置の開発に期待されている。
しかし、材料中のEPの顕著な減衰は一般に量子情報の損失を引き起こす。
本稿では、減衰EPが量子エミッタ(QE)の媒介する相関ダイナミクスに与える影響を克服するメカニズムを提案する。
単層MoS$_{2}$ nanodiskにおける2つのQEとEPの近接場カップリングの研究により、QEの完全散逸を効率的に回避することで、QE間の永続的な量子相関が生成され、安定した状態でも安定化できることが判明した。
これは、QE-MoS$_2$距離を減少させると、QEはEPと非常にハイブリダイズされ、1つまたは2つの境界状態が形成されるためである。
その結果,EP減衰の破壊的影響を回避するための有用な方法が得られ,吸収媒体における光-物質相互作用の理解が深まる。
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