論文の概要: Switching classical and quantum nonreciprocities with spinning photonics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.17997v2
- Date: Mon, 28 Aug 2023 15:45:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-30 00:14:18.919047
- Title: Switching classical and quantum nonreciprocities with spinning photonics
- Title(参考訳): 回転フォトニクスによる古典的および量子的非相反性のスイッチング
- Authors: Yonglin Xiang, Yunlan Zuo, Xun-Wei Xu, Ran Huang, Hui Jing
- Abstract要約: 光の古典的あるいは量子的非相互効果を、回転するカー共振器で実現し、操作し、スイッチする方法を示す。
単一のデバイスを古典的アイソレータと純粋に量子指向性システムに切り替えることによって、非相互材料に対してより多くの機能を提供できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9419294043578184
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study how to achieve, manipulate, and switch classical or quantum
nonreciprocal effects of light with a spinning Kerr resonator. In particular,
we show that even when there is no classical nonreciprocity (i.e., with the
same mean number of photons for both clockwise and counterclockwise propagating
modes), it is still possible to realize nonreciprocity of quantum correlations
of photons in such a device. Also, by tuning the angular velocity and the
optical backscattering strength, higher-order quantum nonreciprocity can
appear, featuring qualitatively different third-order optical correlations,
even in the absence of any nonreciprocity for both the mean photon number and
its second-order correlations. The possibility to switch a single device
between a classical isolator and a purely quantum directional system can
provide more functions for nonreciprocal materials and new opportunities to
realize novel quantum effects and applications, such as nonreciprocal
multi-photon blockade, one-way photon bundles, and backaction-immune quantum
communications.
- Abstract(参考訳): 我々は、回転するカー共振器で光の古典的あるいは量子的非相互効果を達成、操作、スイッチする方法を研究する。
特に、古典的非相反性(つまり、時計回りと反時計回りの伝播モードの両方で同じ平均光子数を持つ)がなくても、そのようなデバイスにおける光子の量子相関の非相反性を実現することができることを示す。
また、角速度と光後方散乱強度をチューニングすることにより、平均光子数と第2次相関の両方に非相互性がない場合でも、定性的に異なる第3次光学相関を特徴とする高次量子非相対性が現れる。
古典的アイソレータと純粋に量子指向性システムの間で単一デバイスを切り替える可能性は、非相反性物質により多くの機能を与え、非相反性多光子束、一方向光子束、バックアクション免疫量子通信のような新しい量子効果や応用を実現する新しい機会を与えることができる。
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