論文の概要: Polaritonic Quantum Matter
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.05285v1
- Date: Thu, 08 May 2025 14:28:31 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-09 21:43:49.917873
- Title: Polaritonic Quantum Matter
- Title(参考訳): ポラリトン量子物質
- Authors: D. N. Basov, A. Asenjo-Garcia, P. J. Schuck, X. -Y. Zhu, A. Rubio, A. Cavalleri, M. Delor, M. M. Fogler, Mengkun Liu,
- Abstract要約: ポラリトン(Polariton)は、分子と固体の基本的な励起を持つ光子状態の量子力学的重ね合わせである。
我々は、偏光量子物質と呼ばれる物理プラットフォームと現象の広範なポートフォリオを提示する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.35901827273513165
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Polaritons are quantum mechanical superpositions of photon states with elementary excitations in molecules and solids. The light-matter admixture causes a characteristic frequency-momentum dispersion shared by all polaritons irrespective of the microscopic nature of material excitations that could entail charge, spin, lattice or orbital effects. Polaritons retain the strong nonlinearities of their matter component and simultaneously inherit ray-like propagation of light. Polaritons prompt new properties, enable new opportunities for spectroscopy/imaging, empower quantum simulations and give rise to new forms of synthetic quantum matter. Here, we review the emergent effects rooted in polaritonic quasiparticles in a wide variety of their physical implementations. We present a broad portfolio of the physical platforms and phenomena of what we term polaritonic quantum matter. We discuss the unifying aspects of polaritons across different platforms and physical implementations and focus on recent developments in: polaritonic imaging, cavity electrodynamics and cavity materials engineering, topology and nonlinearities, as well as quantum polaritonics.
- Abstract(参考訳): ポラリトン(Polariton)は、分子と固体の基本的な励起を持つ光子状態の量子力学的重ね合わせである。
光物質混和は、電荷、スピン、格子、軌道効果を伴う物質励起の微妙な性質に関わらず、全ての分極子によって特徴的な周波数-分子分散を引き起こす。
ポラリトンはその物質成分の強い非線形性を保持し、同時に光の光様伝播を継承する。
ポラリトンは新しい性質を刺激し、分光/イメージングの新しい機会を可能にし、量子シミュレーションを増強し、新しい種類の合成量子物質を生み出す。
本稿では, 極性準粒子に起源を持つ創発的効果を, 様々な物理実装で概説する。
我々は、偏光量子物質と呼ばれる物理プラットフォームと現象の広範なポートフォリオを提示する。
我々は、異なるプラットフォームや物理実装における分極体の統一的な側面について議論し、近年の極性画像、空洞電磁力学、空洞材料工学、位相と非線形性、および量子分極論に焦点をあてる。
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