論文の概要: Quantum Optics and Quantum Electrodynamics of Strong Field Processes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.26602v1
- Date: Tue, 30 Sep 2025 17:49:09 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-01 14:45:00.235898
- Title: Quantum Optics and Quantum Electrodynamics of Strong Field Processes
- Title(参考訳): 強磁場過程の量子光学と量子電磁力学
- Authors: Marcelo F. Ciappina, Misha Yu. Ivanov, Maciej Lewenstein, Javier Rivera-Dean, Philipp Stammer, Paraskevas Tzallas,
- Abstract要約: 当初、強いレーザー・マター相互作用の物理学は多光子過程の物理学であった。
チャープパルス増幅の出現により、超高強度、超短パルス、コヒーレントレーザーパルスの発生が可能となった。
超高速レーザー物理学は、量子電磁力学と量子光学を再導入することなく、光-物質相互作用の記述を継続することができるか?
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In its beginnings, the physics of intense laser-matter interactions was the physics of multiphoton processes. The theory was reduced then to high-order perturbation theory, while treating matter and light in a quantum manner. With the advent of chirped pulse amplification developed by D. Strickland and G. Mourou, which enabled generation of ultra-intense, ultra-short, coherent laser pulses, the need for a quantum electrodynamics description of electromagnetic (EM) fields practically ceased to exist and lost relevance. Contemporary attoscience (AS), and more generally ultrafast laser physics, awarded the Nobel Prize in 2023 to P. Agostini, F. Krausz, and A. L'Huillier, commonly uses the classical description of EM fields while keeping a fully quantum description of matter. The progress and successes of AS in the last 40 years have been spectacular, with an enormous amount of fascinating investigations in basic research and technology. Yet a central question remains: can ultrafast laser physics continue to advance without reintroducing quantum electrodynamics and quantum optics into its description of light-matter interactions? This article discusses future perspectives at the intersection of strong-field physics and quantum optics.
- Abstract(参考訳): 当初、強いレーザー・マター相互作用の物理学は多光子過程の物理学であった。
この理論は、物質と光を量子的に扱いながら、高次摂動理論に還元された。
D. Strickland と G. Mourou によるチャープパルス増幅の出現により、超高強度、超短パルス、コヒーレントレーザーパルスの生成が可能となり、電磁場(EM)の量子電磁力学記述の必要性は事実上消滅し、関連性が失われた。
2023年にP. Agostini、F. Krausz、A. L'Huillierにノーベル賞を授与された現代天文学(AS)は、電磁場の古典的な記述を使いながら、物質を完全に量子的に記述している。
過去40年間にASの進歩と成功は目覚ましいもので、基礎研究と技術で膨大な量の興味深い研究が行われた。
超高速レーザー物理学は、量子電磁力学と量子光学を再導入することなく、光-物質相互作用の記述を推し進めることができるのか?
本稿では、強磁場物理学と量子光学の交わりにおける今後の展望について論じる。
関連論文リスト
- Recent developments in the generation of non-classical and entangled light states using intense laser-matter interactions [0.0]
レーザー・マター相互作用における完全量子化手法を用いることで、高光子数非古典状態や絡み合い状態の発生につながることを示す。
これらの発見は、新しい量子非線形分光法の開発における重要なステップである。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-10-22T22:00:43Z) - Generation of Large Amplitude Phonon States in Quantum Acoustics [0.0]
この研究は、回路量子音響力学における任意のフォノン状態を生成するための重要なツールを提供する。
基本および量子情報応用において重要である。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-12-21T15:37:55Z) - Lecture Notes on Quantum Electrical Circuits [49.86749884231445]
量子電気回路の理論は、回路量子力学または回路QEDと呼ばれる。
この理論の目標は、最も関連する自由度に関する量子記述を提供することである。
これらの講義ノートは、物理学と電気工学における理論指向の修士または博士課程の学生に対して、この主題の教育的概要を提供することを目的としている。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-12-08T19:26:34Z) - Quantum Science and the Search for Axion Dark Matter [91.3755431537592]
ダークマターパズルは現代の物理学において最も重要なオープン問題の一つである。
多数の精密実験が、アクシオンのようなダークマターの3つの非重力相互作用を探索している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-24T02:52:56Z) - Strong laser physics, non-classical light states and quantum information
science [0.0]
強いレーザー物理学、量子光学、量子情報科学のつながりは近年発展してきた。
我々は、レーザー-マッター相互作用の完全量子化記述の最近の進歩について報告する。
また、強いレーザー場を用いた非古典的な光工学の今後の方向性や、超高速・量子情報科学への応用の可能性についても論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-09T15:20:19Z) - Quantum electrodynamics of intense laser-matter interactions: A tool for
quantum state engineering [0.1465840097113565]
我々は、強いレーザー-原子相互作用の包括的完全に量子化された記述を提供する。
我々は高調波発生の過程について詳述する。
半古典理論の文脈では明らかにできない新しい現象について論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-09T07:07:30Z) - Introduction to Quantum Optics [0.0]
このコースは、量子力学の基礎知識しか持たない学生向けに設計されている。
メモは、現在進行中の作業であり、いくつかの証明と多くの数字がまだ欠落している。
量子光学は、将来の量子物理学の研究者が見逃すべき問題ではない。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-20T14:42:46Z) - Standard Model Physics and the Digital Quantum Revolution: Thoughts
about the Interface [68.8204255655161]
量子システムの分離・制御・絡み合いの進歩は、かつての量子力学の興味深い特徴を、破壊的な科学的・技術的進歩のための乗り物へと変えつつある。
本稿では,3つの領域科学理論家の視点から,絡み合い,複雑性,量子シミュレーションのインターフェースについて考察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-10T06:12:06Z) - Circuit Quantum Electrodynamics [62.997667081978825]
マクロレベルの量子力学的効果は、1980年代にジョセフソン接合型超伝導回路で初めて研究された。
過去20年間で、量子情報科学の出現は、これらの回路を量子情報プロセッサの量子ビットとして利用するための研究を強化してきた。
量子電磁力学(QED)の分野は、今では独立して繁栄する研究分野となっている。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-26T12:47:38Z) - Quantum Hall phase emerging in an array of atoms interacting with
photons [101.18253437732933]
位相量子相は現代物理学の多くの概念の根底にある。
ここでは、トポロジカルエッジ状態、スペクトルランダウレベル、ホフスタッターバタフライを持つ量子ホール相が、単純な量子系に出現することを明らかにする。
このようなシステムでは、古典的なディックモデルによって記述されている光に結合した2レベル原子(量子ビット)の配列が、最近、低温原子と超伝導量子ビットによる実験で実現されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-18T14:56:39Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。