論文の概要: Dynamic Control of Spontaneous Emission Using Magnetized InSb
Higher-Order-Mode Antennas
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.07083v1
- Date: Mon, 13 Nov 2023 05:19:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-14 15:24:10.357153
- Title: Dynamic Control of Spontaneous Emission Using Magnetized InSb
Higher-Order-Mode Antennas
- Title(参考訳): 磁化insb高次モードアンテナによる自然発光の動的制御
- Authors: Sina Aghili, Rasoul Alaee, Amirreza Ahmadnejad, Ehsan Mobini,
Mohamadreza Mohamadpour, Carsten Rockstuhl, Robert W. Boyd, Ksenia Dolgaleva
- Abstract要約: 本稿では、その近傍にダイポールエミッタの放射減衰率を調整できるTHzサブ波長アンテナの設計を提案する。
提案した設計には、球状InSbアンテナと、異なる挙動を示す円筒状Si-InSbハイブリッドアンテナが含まれる。
これらの新しいメカニズムは、集積量子ネットワークにおけるチューナブル THz 単一光子源に期待できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: We exploit InSb's magnetic-induced optical properties to propose THz
sub-wavelength antenna designs that actively tune the radiative decay rates of
dipole emitters at their proximity. The proposed designs include a spherical
InSb antenna and a cylindrical Si-InSb hybrid antenna that demonstrate distinct
behaviors; the former dramatically enhances both radiative and non-radiative
decay rates in the epsilon-near-zero region due to the dominant contribution of
the Zeeman splitting electric octupole mode. The latter realizes significant
radiative decay rate enhancement via magnetic octupole mode, mitigating the
quenching process and accelerating the photon production rate. A deep
learning-based optimization of emitter positioning further enhances the quantum
efficiency of the proposed hybrid system. These novel mechanisms are
potentially promising for tunable THz single-photon sources in integrated
quantum networks.
- Abstract(参考訳): insbの磁気誘起光特性を利用して、ダイポールエミッタの放射減衰速度を近傍で積極的に調整するthzサブ波長アンテナ設計を提案する。
提案した設計は、球状InSbアンテナと円筒状Si-InSbハイブリッドアンテナと、異なる挙動を示すもので、前者は、ゼーマン分割電気オクタポールモードの圧倒的な寄与により、エプシロン・ニアゼロ領域の放射減衰率と非放射減衰率の両方を劇的に向上させる。
後者は、磁気オクタポールモードによる顕著な放射減衰率向上、焼成過程の緩和、光子生成速度の加速を実現している。
エミッタ位置決めの深層学習に基づく最適化は、提案するハイブリッドシステムの量子効率をさらに向上させる。
これらの新しいメカニズムは、集積量子ネットワークにおけるチューナブル THz 単一光子源に期待できる。
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