論文の概要: Sub-radiant states for imperfect quantum emitters coupled by a
nanophotonic waveguide
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.00573v1
- Date: Wed, 1 Jun 2022 15:34:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-11 01:15:16.952984
- Title: Sub-radiant states for imperfect quantum emitters coupled by a
nanophotonic waveguide
- Title(参考訳): ナノフォトニック導波路で結合した不完全量子エミッタのサブ放射状態
- Authors: Xiao-Liu Chu and Vasiliki Angelopoulou and Peter Lodahl and Nir
Rotenberg
- Abstract要約: 現実的な固体環境下での1次元導波路を介する2つの量子エミッタ間の光学的相互作用について検討する。
強調値が大きくなるにつれて, サブラジオアンスのシグネチャは急速に消失することがわかった。
この研究は固体エミッタを含むナノフォトニック導波路におけるサブラジカル状態の実験的実現への道筋を定めている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Coherent interactions between quantum emitters in tailored photonic
structures is a fundamental building block for future quantum technologies, but
remains challenging to observe in complex solid-state environments, where the
role of decoherence must be considered. Here, we investigate the optical
interaction between two quantum emitters mediated by one-dimensional waveguides
in a realistic solid-state environment, focusing on the creation, population
and detection of a sub-radiant state, in the presence of dephasing. We show
that as dephasing increases, the signatures of sub-radiance quickly vanish in
intensity measurements yet remain pronounced in photon correlation
measurements, particularly when the two emitters are pumped separately so as to
populate the sub-radiant state efficiently. The applied Green's tensor approach
is used to model a photonic crystal waveguide, including the dependence on the
spatial position of the integrated emitter. The work lays out a route to the
experimental realization of sub-radiant states in nanophotonic waveguides
containing solid-state emitters.
- Abstract(参考訳): 調整されたフォトニック構造における量子エミッター間のコヒーレント相互作用は、将来の量子技術にとって基本的な構成要素であるが、デコヒーレンスの役割を考慮すべき複雑な固体環境では観測が困難である。
本稿では, 現実的な固体環境下での1次元導波路を介する2つの量子エミッタ間の光学的相互作用について検討し, 脱落の存在下でのサブラジアント状態の生成, 個体数, 検出に注目した。
劣化が増大するにつれて、光子相関測定ではサブ放射のシグネチャは急速に消失するが、特に2つのエミッタを別々にポンプで汲み上げて、サブ放射状態を効率的に発生させる場合、光子相関測定では顕著である。
応用グリーンのテンソル法は、集積エミッタの空間位置への依存を含むフォトニック結晶導波路をモデル化するために用いられる。
この研究は固体エミッタを含むナノフォトニック導波路におけるサブラジカル状態の実験的実現への道筋を定めている。
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