論文の概要: Cavity-induced switching between Bell-state textures in a quantum dot
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.08722v2
- Date: Mon, 13 Nov 2023 20:51:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-15 18:24:03.869447
- Title: Cavity-induced switching between Bell-state textures in a quantum dot
- Title(参考訳): 量子ドット内のベル状態テクスチャ間のキャビティ誘起スイッチング
- Authors: S. S. Beltr\'an-Romero, F. J. Rodr\'iguez, L. Quiroga, N. F. Johnson
- Abstract要約: 我々は、共鳴におけるこの相互作用の単純な理論的モデルが、複雑だが測定可能な効果をいかに予測するかを示す。
スピン、相対モード、放射を組み合わせた新しい偏光子状態が出現する。
我々は高相関スピンと電荷密度を含む新しいトポロジ効果を明らかにする。
- 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: Nanoscale quantum dots in microwave cavities can be used as a laboratory for
exploring electron-electron interactions and their spin in the presence of
quantized light and a magnetic field. We show how a simple theoretical model of
this interplay at resonance predicts complex but measurable effects. New
polariton states emerge that combine spin, relative modes, and radiation. These
states have intricate spin-space correlations and undergo polariton transitions
controlled by the microwave cavity field. We uncover novel topological effects
involving highly correlated spin and charge density that display
singlet-triplet and inhomogeneous Bell-state distributions. Signatures of these
transitions are imprinted in the photon distribution, which will allow for
optical read-out protocols in future experiments and nanoscale quantum
technologies.
- Abstract(参考訳): マイクロ波キャビティ内のナノスケール量子ドットは、量子化された光と磁場の存在下で電子-電子相互作用とそのスピンを探索するための実験室として用いられる。
共鳴におけるこの相互作用の単純な理論モデルが、複雑だが測定可能な効果をいかに予測するかを示す。
スピン、相対モード、放射を結合する新しいポラリトン状態が出現する。
これらの状態は複雑なスピン空間相関を持ち、マイクロ波空洞場によって制御される偏光子遷移を行う。
我々は,一重項および不均一なベル状態分布を示す高相関スピンと電荷密度を含む新しいトポロジ効果を明らかにする。
これらの遷移のシグネチャは光子分布にインプリントされ、将来の実験やナノスケール量子技術で光読み出しプロトコルを可能にする。
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