論文の概要: Sum rules for light-dressed matter
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.02866v1
- Date: Mon, 6 Mar 2023 03:36:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-07 17:19:10.789044
- Title: Sum rules for light-dressed matter
- Title(参考訳): 光装物の和則
- Authors: Bing Gu
- Abstract要約: 量子光と古典光の両方による駆動系の光学特性の和則を導入する。
これらの開発は、光電場による物質の有効光学特性の制御のためのガイダンスを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Light-driven matter can exhibit qualitatively distinct electronic and optical
properties from those observed at equilibrium. We introduce generalized sum
rules for the optical properties of driven systems by both quantum and
classical light. For classical light, it shows that the sum of all Fourier
components, indexed by n, of the time-dependent dipole matrix elements between
dressed states weighted by the corresponding quasienergy difference in the
first Floquet Brillouin zone plus n driving frequency is a constant, determined
by the number of electrons. An analogous sum rule for quantum light-dressing is
also derived. These developments provide guidance for the control of effective
optical properties of matter by light fields.
- Abstract(参考訳): 光駆動性物質は平衡で観察された物質と定性的に異なる電子的および光学的性質を示す。
量子光と古典光の両方による駆動系の光学特性の一般化和則を導入する。
古典的な光では、Floquet Brillouin ゾーンと n の駆動周波数で対応する準エネルギー差で重み付けられた着衣状態の間の時間依存の双極子行列要素のすべてのフーリエ成分の和が、電子の数によって決定される定数であることが示される。
量子照明の類似の和則も導出される。
これらの開発は、光電場による物質の有効光学特性の制御のためのガイダンスを提供する。
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