論文の概要: A comprehensive review on developments of synthetic dimensions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.01465v1
- Date: Mon, 03 Mar 2025 12:20:33 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-05 19:13:36.538551
- Title: A comprehensive review on developments of synthetic dimensions
- Title(参考訳): 合成次元の発達に関する包括的考察
- Authors: Danying Yu, Wange Song, Luojia Wang, Rohith Srikanth, Sashank Kaushik Sridhar, Tao Chen, Chenxi Huang, Guangzhen Li, Xin Qiao, Xiaoxiong Wu, Zhaohui Dong, Yanyan He, Meng Xiao, Xianfeng Chen, Avik Dutt, Bryce Gadway, Luqi Yuan,
- Abstract要約: 合成次元の概念はフォトニクスと原子物理学の強力な枠組みとして生まれた。
合成次元の構築や,このような枠組みの利点によって実現された重要な物理現象の強調に使用される様々なアプローチを紹介した。
この分野での開発について統一的な視点を提供することにより、合成次元が基礎物理学と応用技術をどのように橋渡しできるかについての洞察を提供することを目指している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.362964611721096
- License:
- Abstract: The concept of synthetic dimensions has emerged as a powerful framework in photonics and atomic physics, enabling the exploration of high-dimensional physics beyond conventional spatial constraints. Originally developed for quantum simulations in high dimensions, synthetic dimensions have since demonstrated advantages in designing novel Hamiltonians and manipulating quantum or optical states for exploring topological physics, and for applications in computing and information processing. Here we provide a comprehensive overview of progress in synthetic dimensions across photonic, atomic, and other physical platforms over the past decade. We showcase different approaches used to construct synthetic dimensions and highlight key physical phenomena enabled by the advantage of such a framework. By offering a unified perspective on developments in this field, we aim to provide insights into how synthetic dimensions can bridge fundamental physics and applied technologies, fostering interdisciplinary engagement in quantum simulation, atomic and photonic engineering, and information processing.
- Abstract(参考訳): 合成次元の概念はフォトニクスと原子物理学の強力な枠組みとして現れ、従来の空間的制約を超えた高次元物理学の探索を可能にした。
もともと高次元の量子シミュレーションのために開発された合成次元は、新しいハミルトニアンを設計し、トポロジカル物理学の探索や計算や情報処理への応用のために量子状態や光学状態を操作するという利点を実証してきた。
ここでは、過去10年間のフォトニック、原子、その他の物理プラットフォームにおける合成次元の進歩について概観する。
合成次元の構築や,このような枠組みの利点によって実現された重要な物理現象の強調に使用される様々なアプローチを紹介した。
本研究の目的は, 量子シミュレーション, 原子・フォトニック工学, 情報処理における学際的関与を育成し, 合成次元が基礎物理学と応用技術をどのように橋渡しできるかを考察することである。
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