論文の概要: Spin dissymmetry in optical cavities
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.11358v1
- Date: Sun, 17 Mar 2024 22:26:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-19 17:17:15.348159
- Title: Spin dissymmetry in optical cavities
- Title(参考訳): 光キャビティにおけるスピン非対称性
- Authors: Jefferson Dixon, Zachary N. Mauri, Christopher J. Ciccarino, Priyanuj Bordoloi, Feng Pan, Felipe H. da Jornada, Jennifer Dionne,
- Abstract要約: 量子粒子の光遷移速度におけるスピン選択率の尺度であるスピン非対称性因子を導入する。
このスピン非対称性因子は、材料界面や光学キャビティ内を含む局所的に有効である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.0623601316070508
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We introduce the spin dissymmetry factor, a measure of the spin-selectivity in the optical transition rate of quantum particles. This spin dissymmetry factor is valid locally, including at material interfaces and within optical cavities. We design and numerically demonstrate an optical cavity with three-fold rotational symmetry that maximizes spin dissymmetry, thereby minimizing the spin dephasing of a cavity-coupled quantum particle. Our approach emphasizes the difference between spin and chirality in the nearfield and reveals a classical parameter for designing more efficient quantum optical devices.
- Abstract(参考訳): 量子粒子の光遷移速度におけるスピン選択率の尺度であるスピン非対称性因子を導入する。
このスピン非対称性因子は、材料界面や光学キャビティ内を含む局所的に有効である。
我々は、スピン非対称性を最大化し、空洞結合量子粒子のスピン減退を最小化する3次元回転対称性を持つ光学キャビティを設計し、数値的に示す。
提案手法は、近接場におけるスピンとキラリティの違いを強調し、より効率的な量子光学デバイスを設計するための古典的パラメータを明らかにする。
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