論文の概要: The quantum oscillator model of electromagnetic excitations revisited
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.06870v1
- Date: Mon, 11 Dec 2023 22:31:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-13 17:58:41.265453
- Title: The quantum oscillator model of electromagnetic excitations revisited
- Title(参考訳): 電磁励磁の量子振動子モデルの再検討
- Authors: Margaret Hawton
- Abstract要約: エルミート場作用素は、フェルミオン物質に局所的に結合し古典的にモデル化できる光子-反光子対を記述する。
彼らの可換関係は、単一の光子の第一量子化理論の基礎となるスカラー積を定義する。
- 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: We revisit the quantum oscillator model of the electromagnetic field and
conclude that, while the nonlocal positive and negative frequency ladder
operators generate a photon Fock basis, the Hermitian field operators obtained
by second quantization of real Maxwell fields describe photon-antiphoton pairs
that couple locally to Fermionic matter and can be modeled classically. Their
commutation relations define a scalar product that can be the basis of a first
quantized theory of single photons. Since a one-photon state collapses to a
zero-photon state when the photon is counted, the field describing it must be
interpreted as a probability amplitude.
- Abstract(参考訳): 電磁場の量子振動子モデルを再検討し、非局所正負の周波数ラダー作用素はフォック基底を生成するが、実マクスウェル場の第二量子化によって得られたエルミート場作用素は、局所的にフェルミオン物質と結合し古典的にモデル化できる光子-反光子対を記述する。
彼らの可換関係は、単一光子の最初の量子化理論の基礎となるスカラー積を定義する。
1光子状態は光子を数えた時にゼロ光子状態に崩壊するため、それを記述する場は確率振幅として解釈されなければならない。
関連論文リスト
- Quantum trajectories and output field properties for two-photon input field [0.0]
連続モード2光子状態の光と相互作用する量子系について述べる。
出力場の測定結果に依存する量子系の条件進化の問題を定式化する。
はしご配置の3レベル原子に対して2光子吸収の確率の式を得るために量子軌道を適用する方法を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-09-11T17:18:38Z) - Non-classical excitation of a solid-state quantum emitter [0.0]
1つの光子が固体量子エミッタの状態を変えるのに十分であることを示す。
これらの結果は、量子ネットワークにおける量子情報転送の実現から、フォトニック量子コンピューティングのための決定論的エンタングゲートの構築まで、将来の可能性について示唆している。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-30T16:16:58Z) - Resonant Parametric Photon Generation in Waveguide-coupled Quantum Emitter Arrays [83.88591755871734]
我々は、時間的に変調された共鳴周波数を持つ量子エミッタの配列に結合した導波路におけるパラメトリック光子生成の理論を開発した。
そのような生成は動的カシミール効果と解釈できる。
放射方向と光子-光子相関が変調の位相によってどのように制御できるかを数値的および解析的に示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-24T18:07:49Z) - Quantum vortices of strongly interacting photons [52.131490211964014]
渦は非線形物理学における非自明なダイナミクスの目印である。
量子非線形光学媒体における強い光子-光子相互作用による量子渦の実現について報告する。
3つの光子に対して、渦線と中心渦輪の形成は真の3光子相互作用を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-12T18:11:04Z) - Entanglement of annihilation photons [141.5628276096321]
陽電子消滅時に生成する光子対の量子エンタングルメントに関する新しい実験結果を示す。
多くの測定にもかかわらず、光子の絡み合いの実験的な証拠は残っていない。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-14T08:21:55Z) - Quantum density matrix theory for a laser without adiabatic elimination
of the population inversion: transition to lasing in the class-B limit [62.997667081978825]
B級量子密度行列モデルは、統一理論におけるコヒーレンスと光子相関を正確に記述することができない。
ここでは、一般クラスBレーザーに対する密度行列の理論的アプローチを行い、光子のフォック基底におけるフォトニックおよび原子還元密度行列の閉方程式を提供する。
このモデルは、クラスBレーザーデバイスにおける数光子分岐と非古典光子相関の研究を可能にし、コヒーレント結合ナノレーザーアレイの量子記述を活用する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-26T16:33:51Z) - Photon counting probabilities of the output field for a single-photon
input [0.0]
量子システムと相互作用する単一光子波パケットの出力場に対する光子計数統計を導出する。
量子フィルタリング理論を用いて出力場の排他的確率密度を決定する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-11T08:15:15Z) - Photon quantum mechanics in real Hilbert space [0.0]
電磁パルスは、荷電物質を結合し、因果的に伝播する実場によって記述される。
ここでは、標準古典電磁理論で用いられる形式の実場が量子力学的解釈を持つことを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-07T14:57:10Z) - Third quantization of the electromagnetic field [0.0]
電磁界のモードjの次数表現における通常の波動関数をさらに量子化して場演算子を生成する方法を考える。
第3の量子化法は、ハイゼンベルク像において特定の量子光学計算を行うために用いられる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-28T19:30:00Z) - Single photon randomness originating from the symmetry of dipole
emission and the unpredictability of spontaneous emission [55.41644538483948]
量子乱数生成は、量子暗号と基本量子光学の鍵となる要素である。
自然発生過程に基づく量子乱数生成を実験的に実証する。
このスキームはコヒーレントな単一光子によってランダム数生成に拡張することができ、室温での固体ベースの量子通信にも応用できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-18T14:07:20Z) - Directional emission of down-converted photons from a dielectric
nano-resonator [55.41644538483948]
自然パラメトリックダウン変換過程における光子対の生成を理論的に記述する。
非線形カーカー型効果を利用して高方向性光子対生成を観測できることを明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-16T10:30:04Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。