論文の概要: Chiral quantum optics: recent developments, and future directions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.06495v1
- Date: Sun, 10 Nov 2024 15:28:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-28 17:07:46.242828
- Title: Chiral quantum optics: recent developments, and future directions
- Title(参考訳): キラル量子光学:最近の発展と今後の方向性
- Authors: D. G. Suárez-Forero, M. Jalali Mehrabad, C. Vega, A. González-Tudela, M. Hafezi,
- Abstract要約: キラル量子光学は、光と物質の相互作用が運動量とスピンに非対称に依存する研究分野として成長している。
近年,レーザー冷却された原子や量子ドットから様々な固体系へのキラル光-物質相互作用の研究プラットフォームが拡大している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Chiral quantum optics is a growing field of research where light-matter interactions become asymmetrically dependent on momentum and spin, offering novel control over photonic and electronic degrees of freedom. Recently, the platforms for investigating chiral light-matter interactions have expanded from laser-cooled atoms and quantum dots to various solid-state systems, such as microcavity polaritons and two-dimensional layered materials, integrated into photonic structures like waveguides, cavities, and ring resonators. In this perspective, we begin by establishing the foundation for understanding and engineering these chiral light-matter regimes. We review the cutting-edge platforms that have enabled their successful realization in recent years, focusing on solid-state platforms, and discuss the most relevant experimental challenges to fully harness their potential. Finally, we explore the vast opportunities these chiral light-matter interfaces present, particularly their ability to reveal exotic quantum many-body phenomena, such as chiral many-body superradiance and fractional quantum Hall physics.
- Abstract(参考訳): キラル量子光学は、光-物質相互作用が運動量とスピンに非対称に依存し、フォトニックと電子自由度を新たな制御する研究の分野である。
近年, レーザー冷却原子や量子ドットから, マイクロキャビティ・ポーラリトンや2次元層状材料といった様々な固体系へと発展し, 導波管, キャビティ, リング共振器などのフォトニック構造に組み込まれている。
この観点から、我々はこれらのキラルな光物質体制の理解と工学の基礎を確立することから始めます。
近年,その実現に成功している最先端プラットフォームについて,固体プラットフォームを中心に検討し,その可能性を完全に活用するための最も関連する実験課題について論じる。
最後に、これらのキラルな光物質界面の広大な可能性、特にキラルな多体超放射能や分数量子ホール物理学のようなエキゾチックな量子多体現象を明らかにする能力について検討する。
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