論文の概要: Quantum Antennas
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.14065v2
- Date: Wed, 29 Jun 2022 17:13:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-07 10:14:26.978529
- Title: Quantum Antennas
- Title(参考訳): 量子アンテナ
- Authors: Gregory Ya. Slepyan, Svetlana Vlasenko, and Dmitri Mogilevtsev
- Abstract要約: 量子アンテナとそれらのマクロ古典アナログとのギャップを埋めることに集中する。
本稿では, プラズモン金属, カーボンナノチューブ, 半導体量子ドットなどの材料に基づいて, 異なる構成の量子アンテナの実装方法について議論する。
- 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: Due to the recent groundbreaking developmentsof nanotechnologies,it became
possible to create intrinsically quantum systems able to serve as
high-directional antennas in THz, infrared and optical ranges. Actually, the
quantum antennas,as devices shaping light on thelevel of single
quanta,havealreadybecomethe key elements in nanooptics and nanoelectronics. The
quantum antennas are actively researched for possible implementations in
quantum communications, quantum imaging and sensing,andenergy harvesting.
However, the design and optimization of these emitting/receivingdevices
arestill rather undevelopedin comparisonwith the well-known methods for
conventional radio-frequency antennas. This review provides a discussion of the
recent achievements in the concept of the quantum antenna as an open quantum
systememitting via interaction with a photonic reservoir. We focuson bridging
the gap between quantum antennas and their macroscopic classical analogues. We
also discuss the ways of quantum-antennaimplementation for different
configurations basedon such materials, as plasmonic metals, carbon nanotubes,
and semiconductor quantum dots.
- Abstract(参考訳): 近年のナノテクノロジーの発展により、thz、赤外線、光学領域の高指向性アンテナとして機能する量子システムを作ることが可能となった。
実際、量子アンテナは単一量子のレベルで光を形作るデバイスであり、ナノ光学やナノエレクトロニクスの重要な要素である。
量子アンテナは量子通信、量子イメージング、センシング、エネルギー収穫の可能な実装のために活発に研究されている。
しかし、これらの放射・受信デバイスの設計と最適化は、従来の電波アンテナのよく知られた手法と比較すると、まだ未発達である。
このレビューでは、フォトニック貯水池との相互作用によるオープン量子システムとしての量子アンテナの概念の最近の成果について論じる。
量子アンテナとそれらのマクロ古典アナログとのギャップを埋めることに集中する。
また, プラズモニック金属, カーボンナノチューブ, 半導体量子ドットなどに基づいて, 異なる構成の量子化方法についても論じる。
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