論文の概要: Near-field Strong Coupling and Entanglement of Quantum Emitters for Room-temperature Quantum Technologies
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.15171v2
- Date: Mon, 2 Sep 2024 18:01:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-04 17:41:09.081499
- Title: Near-field Strong Coupling and Entanglement of Quantum Emitters for Room-temperature Quantum Technologies
- Title(参考訳): 室温量子技術のための量子エミッタの近接場強結合と絡み合い
- Authors: Daniel D. A. Clarke, Ortwin Hess,
- Abstract要約: 我々は、ナノプラズモン空洞量子電磁力学の特に説得力のあるポテンシャルを明らかにする最近の研究をいくつか取り上げる。
我々の視点は、量子プラズモンバイオセンシング、超高速単一光子放出、近接場多部絡みの実現のための革新的な提案を含んでいる。
我々は,超高速で室温の量子ナノテクノロジーにおいて,プラズモニックデバイスの特徴と機能がどのように現代の研究指令を形作っているかを強調した展望で結論付けた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In recent years, quantum nanophotonics has forged a rich nexus of nanotechnology with photonic quantum information processing, offering remarkable prospects for advancing quantum technologies beyond their current technical limits in terms of physical compactness, energy efficiency, operation speed, temperature robustness and scalability. In this perspective, we highlight a number of recent studies that reveal the especially compelling potential of nanoplasmonic cavity quantum electrodynamics for driving quantum technologies down to nanoscale spatial and ultrafast temporal regimes, whilst elevating them to ambient temperatures. Our perspective encompasses innovative proposals for quantum plasmonic biosensing, driving ultrafast single-photon emission and achieving near-field multipartite entanglement in the strong coupling regime, with a notable emphasis on the use of industry-grade devices. We conclude with an outlook emphasizing how the bespoke characteristics and functionalities of plasmonic devices are shaping contemporary research directives in ultrafast and room-temperature quantum nanotechnologies.
- Abstract(参考訳): 近年、量子ナノフォトニクスはナノテクノロジーの豊富なネクサスにフォトニック量子情報処理を導入し、物理的コンパクト性、エネルギー効率、動作速度、温度堅牢性、スケーラビリティの観点から、現在の技術的限界を超えて量子技術の進歩を目覚ましい見込みを与えている。
この観点からは、ナノプラズマ空洞の量子電磁力学がナノスケールの空間的および超高速の時間的状態まで量子技術を駆動し、それを周囲の温度まで上昇させるという、特に説得力のある可能性を明らかにする最近の研究をいくつか取り上げる。
我々の視点は、量子プラズモンバイオセンシングの革新的な提案、超高速単一光子放出の推進、強いカップリング体制における近接場多粒子の絡み合いの実現、産業レベルのデバイスの使用に重点を置いている。
我々は,超高速で室温の量子ナノテクノロジーにおいて,プラズモニックデバイスの特徴と機能がどのように現代の研究指令を形作っているかを強調した展望で結論付けた。
関連論文リスト
- Subwavelength resolution using the near field of quantum emitters [0.0]
本稿では,量子光学と近接場光学を組み合わせた超高分解能光学画像へのアプローチを提案する。
単一光子エミッタの量子干渉効果は, 近接場とともに, 量子化あるいは近接場化のみによるシステムよりも, サブ波長構造が高分解能化されることを実証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-03-25T16:19:26Z) - Quantum metaphotonics: recent advances and perspective [0.0]
量子メタフォトニクスは、メタ光学の最先端のサブフィールドとして出現している。
これは、現在のバルク量子光学素子の小型化に大きな可能性を秘めている。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-30T05:44:26Z) - All-Optical Nuclear Quantum Sensing using Nitrogen-Vacancy Centers in
Diamond [52.77024349608834]
マイクロ波または高周波駆動は、量子センサーの小型化、エネルギー効率、非侵襲性を著しく制限する。
我々は、コヒーレント量子センシングに対する純粋に光学的アプローチを示すことによって、この制限を克服する。
この結果から, 磁気学やジャイロスコープの応用において, 量子センサの小型化が期待できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-14T08:34:11Z) - Quantum electrodynamics of intense laser-matter interactions: A tool for
quantum state engineering [0.1465840097113565]
我々は、強いレーザー-原子相互作用の包括的完全に量子化された記述を提供する。
我々は高調波発生の過程について詳述する。
半古典理論の文脈では明らかにできない新しい現象について論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-09T07:07:30Z) - Tunable photon-mediated interactions between spin-1 systems [68.8204255655161]
我々は、光子を媒介とする効果的なスピン-1系間の相互作用に、光遷移を持つマルチレベルエミッタを利用する方法を示す。
本結果は,空洞QEDおよび量子ナノフォトニクス装置で利用可能な量子シミュレーションツールボックスを拡張した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-03T14:52:34Z) - Standard Model Physics and the Digital Quantum Revolution: Thoughts
about the Interface [68.8204255655161]
量子システムの分離・制御・絡み合いの進歩は、かつての量子力学の興味深い特徴を、破壊的な科学的・技術的進歩のための乗り物へと変えつつある。
本稿では,3つの領域科学理論家の視点から,絡み合い,複雑性,量子シミュレーションのインターフェースについて考察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-10T06:12:06Z) - Simulation of Collective Neutrino Oscillations on a Quantum Computer [117.44028458220427]
本稿では,現在発生している量子デバイスを用いたニュートリノ相互作用系の最初のシミュレーションを行う。
量子ビットの自然接続における制限を克服し、それをリアルタイムに絡み合いの進化を追跡する戦略を導入する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-24T20:51:25Z) - Design of Light-Matter Interactions for Quantum Technologies [0.0]
我々は、量子コンピューティング、量子シミュレーション、および量子センシングの応用に適した効果的な光-物質相互作用を創出できる放射線パターンを設計する。
一方,我々は動的デカップリング技術を用いて,環境・制御分野のエラーに対して堅牢な量子演算を設計している。
一方、光-物質相互作用の一般化モデルについて研究し、ラビ・スタークモデルにおける選択的な多光子相互作用の発見につながった。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-27T21:30:36Z) - Metasurfaces for Quantum Photonics [62.997667081978825]
バルク状光学集合体を薄いナノ構造膜に置換できる準曲面の開発
準曲面の量子フォトニクス応用の最近の進歩
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-29T10:14:43Z) - Quantum electromechanics with levitated nanoparticles [0.0]
離散遷移を持つ原子系とは対照的に、ナノ粒子は事実上連続的な吸収スペクトルを示す。
本稿では,いくつかの浮遊ナノ粒子間の運動量子重ね合わせと絡み合いの発生と読み出しのためのパルス方式を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-28T13:52:42Z) - Quantum Hall phase emerging in an array of atoms interacting with
photons [101.18253437732933]
位相量子相は現代物理学の多くの概念の根底にある。
ここでは、トポロジカルエッジ状態、スペクトルランダウレベル、ホフスタッターバタフライを持つ量子ホール相が、単純な量子系に出現することを明らかにする。
このようなシステムでは、古典的なディックモデルによって記述されている光に結合した2レベル原子(量子ビット)の配列が、最近、低温原子と超伝導量子ビットによる実験で実現されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-18T14:56:39Z)
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。