論文の概要: Cavity QED with molecular defects coupled to to a photonic crystal cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.01917v1
- Date: Mon, 02 Jun 2025 17:37:02 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-04 21:47:34.671784
- Title: Cavity QED with molecular defects coupled to to a photonic crystal cavity
- Title(参考訳): フォトニック結晶空洞に結合した分子欠陥を有する空洞QED
- Authors: Christian M. Lange, Arya D. Keni, Ishita Agarwal, Emma Daggett, Adhyyan S. Mansukhani, Ankit Kundu, Benjamin Cerjan, Libai Huang, Jonathan D. Hood,
- Abstract要約: 我々は、寿命制限エミッタを集積フォトニックキャビティ内の集団共鳴に組み込むために、恒久的なスペクトルチューニングを実装した。
これは、複数のコヒーレント量子エミッタとスケーラブルなナノフォトニクスを組み合わせた固体キャビティQEDの根本的な課題に対処する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We implement permanent spectral tuning to bring lifetime-limited emitters into collective resonance within an integrated photonic cavity. This addresses a fundamental challenge in solid-state cavity QED: combining multiple coherent quantum emitters with scalable nanophotonics. Our hybrid approach decouples emitter synthesis from nanophotonic fabrication using straightforward techniques that make cavity QED broadly accessible. High doping densities allow us to couple several coherent emitters to a single cavity mode, while optically-induced frequency shifting provides long-lived spectral control. By tuning two molecules into resonance, we demonstrate controlled formation of collective quantum states, establishing a scalable platform for many-body cavity QED. This opens pathways toward chemically-designed quantum systems where optical properties are engineered through synthetic chemistry.
- Abstract(参考訳): 我々は、寿命制限エミッタを集積フォトニックキャビティ内の集団共鳴に組み込むために、恒久的なスペクトルチューニングを実装した。
これは、複数のコヒーレント量子エミッタとスケーラブルなナノフォトニクスを組み合わせた固体キャビティQEDの根本的な課題に対処する。
我々のハイブリッドアプローチは、キャビティQEDを広く利用するための簡単な技術を用いて、ナノフォトニック製造からエミッタ合成を分離する。
高ドーピング密度により、複数のコヒーレントエミッタを単一のキャビティモードに結合できる一方、光誘起周波数シフトは長寿命のスペクトル制御を提供する。
2つの分子を共振にチューニングすることにより、集合量子状態の生成を制御し、多体共振器QEDのためのスケーラブルなプラットフォームを確立する。
これにより、化学が設計した量子系への経路が開かれ、光学特性は合成化学によって工学される。
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