論文の概要: Silent White Light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.06834v1
- Date: Tue, 10 Oct 2023 17:59:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-12 01:26:59.165645
- Title: Silent White Light
- Title(参考訳): 静かな白い光
- Authors: Kai Niklas Hansmann, Franziska Dommermuth, Wolfgang Els\"a{\ss}er,
Reinhold Walser
- Abstract要約: 半導体量子ドット物理と量子光学を組み合わせたブロードバンド光の導波路内統計操作について検討する。
温度調整された準フェルミ準位による量子ドット占有ダイナミクスによる強度増加により、熱ボース=アインシュタイン統計からポアソン統計への統計操作が実現可能であることを実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: We investigate the intra-waveguide statistics manipulation of broadband light
by combining semiconductor quantum dot physics with quantum optics. By cooling
a quantum dot superluminescent diode to liquid nitrogen temperature of $77K$,
Blazek et al. [Phys. Rev. A 84, 63840 (2011)] have demonstrated a
temperature-dependent reduction of the second-order intensity correlation
coefficient from two for thermal amplified spontaneous emission light to
$g^{(2)}(T=190 K)\approx 1.33$. Here, we model the broadband photon statistics
assuming amplified spontaneous emission radiation in a pumped, saturable
quantum dot gain medium. We demonstrate that, by an intensity increase due to
the quantum dot occupation dynamics via the temperature-tuned quasi Fermi
levels, together with the saturation nonlinearity, a statistics manipulation
from thermal Bose-Einstein statistics towards Poissonian statistics can be
realized, thus producing "silent white light". Such intensity-noise reduced
broadband radiation is relevant for many applications like optical coherence
tomography, optical communication or optical tweezers.
- Abstract(参考訳): 半導体量子ドット物理学と量子光学を組み合わせることで、広帯域光を導波路内統計操作する。
量子ドット超発光ダイオードを7,7Kドル、Blazekらで液体窒素温度に冷却する。
[Phys. A 84, 63840 (2011)] は, 温度依存性の2次強度相関係数を熱増幅自然発光光の2つから$g^{(2)}(T=190K)\approx 1.33$に還元することを示した。
本稿では、励起された飽和量子ドットゲイン媒体における自然発光の増幅を仮定したブロードバンド光子統計をモデル化する。
温度調整された準フェルミ準準準準位による量子ドット占有ダイナミクスによる強度増加と飽和非線形性により、熱ボース・アインシュタイン統計からポアソニアン統計への統計操作が実現され、「銀白色光」が生成できることを実証した。
このような強度雑音低減広帯域放射は、光コヒーレンストモグラフィ、光通信、光トワイザーなどの多くの応用に関係している。
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