論文の概要: Eigenmodes of latent-symmetric quantum photonic networks
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.13029v1
- Date: Wed, 22 Jan 2025 17:21:21 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-23 13:28:22.838846
- Title: Eigenmodes of latent-symmetric quantum photonic networks
- Title(参考訳): 潜在対称量子フォトニックネットワークの固有モード
- Authors: Jonas Himmel, Max Ehrhardt, Matthias Heinrich, Malte Röntgen, Alexander Szameit, Tom A. W. Wolterink,
- Abstract要約: 9-サイト潜在対称フォトニックネットワークの固有モードについて検討する。
ラテント対称性は、任意のナノフォトニクスプラットフォームで望ましい機能を持つシステムの設計に強力な新しいツールセットを導入している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 37.69303106863453
- License:
- Abstract: We investigate the impact of latent symmetries on the dynamics of photonic systems and their eigenmodes. Residing solely within the eigenspectral domain, latent symmetries are not visible in real space, yet promise intriguing new ways to engineer the functionality of photonic systems. We study the eigenmodes of a 9-site latent-symmetric photonic network and find that an anti-symmetric input state is fundamentally precluded from populating so-called singlet sites. Furthermore, arbitrary extensions of the system at these sites do not break its latent symmetry. Therefore anti-symmetric excitations cannot leave the initial system, which can be leveraged e.g. for the storage of information. This holds true for both single-photon states, or classical light, as well as both distinguishable and indistinguishable two-photon quantum states. Latent symmetries introduce a powerful new set of tools to the design of systems with desired functionality on any nanophotonic platform, paving the way for applications in photonic information processing.
- Abstract(参考訳): 本稿では, 潜在対称性がフォトニック系とその固有モデムの力学に与える影響について検討する。
固有スペクトル領域内でのみ存在するため、潜在対称性は実空間では見えないが、フォトニックシステムの機能を設計する新たな方法が期待できる。
9-サイト潜在対称フォトニックネットワークの固有モードについて検討し、反対称入力状態がいわゆる一重項サイトから基本的に排除されていることを発見した。
さらに、これらの場所での系の任意の拡張は、その潜在対称性を破らない。
したがって、反対称励起は初期系を離れることはできない。
これは、単光子状態と古典的な光の両方に当てはまり、2光子状態と区別できない2光子状態の両方に当てはまる。
ラテント対称性は、どんなナノフォトニックプラットフォームでも望まれる機能を持つシステムの設計に強力なツールセットを導入し、フォトニック情報処理の応用の道を開く。
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