論文の概要: Bridging Quantum Noise and Classical Electrodynamics with Stochastic Methods
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.22312v1
- Date: Fri, 26 Sep 2025 13:14:33 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-29 20:57:54.443673
- Title: Bridging Quantum Noise and Classical Electrodynamics with Stochastic Methods
- Title(参考訳): 統計的手法によるブリッジング量子ノイズと古典的電磁力学
- Authors: Felix Hitzelhammer, Johannes Stowasser, Lukas Hanschke, Katarina Boos, Tobias C. Sutter, Michael Haider, Christian Jirauschek, Kai Müller, Gabriela Slavcheva, Ulrich Hohenester,
- Abstract要約: 量子光学における新興技術の発展は、量子効果を忠実に捉える正確なモデルを必要とする。
We developed a framework based on process with a common cross-covariance structure which can be coupled to various type of Maxwell solver。
この結果は、複雑なフォトニック環境下での非古典的な光をシミュレートするための調整プロセスの可能性を強調した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.06453006386763857
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The development of emerging technologies in quantum optics demands accurate models that faithfully capture genuine quantum effects. Mature semiclassical approaches reach their limits when confronted with quantized electromagnetic fields, while full Hilbert space treatments are often computationally prohibitive. To address these challenges, we develop a framework based on coupled stochastic processes with a common cross-covariance structure that can be easily coupled to various types of Maxwell solvers. Our approach accounts for the non-commutativity in the quantum-to-classical transition in a natural way, and has the ability to capture quantum optical signatures while retaining compatibility with classical electromagnetics. For benchmarking, we compare our simulation results with experimental emission spectra of a strongly driven InGaAs quantum dot, finding excellent agreement. Our results highlight the potential of tailored stochastic processes for simulating non-classical light in complex photonic environments.
- Abstract(参考訳): 量子光学における新興技術の発展は、真の量子効果を忠実に捉える正確なモデルを必要とする。
成熟半古典的アプローチは量子化された電磁場と対向するときに限界に達するが、ヒルベルト空間の完全な処理はしばしば計算的に禁止される。
これらの課題に対処するために、様々な種類のマックスウェル解法と容易に結合できる共通共分散構造を持つ結合確率過程に基づくフレームワークを開発する。
提案手法は、量子-古典遷移における非可換性を自然な方法で説明し、古典電磁器との互換性を維持しながら量子光学的シグネチャを捕捉する能力を有する。
ベンチマークでは,強く駆動されたInGaAs量子ドットの放射スペクトルとシミュレーション結果を比較し,良好な一致を見出した。
本研究は, 複雑な光環境下での非古典的な光をシミュレーションするための, 補間確率過程の可能性を明らかにするものである。
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