論文の概要: Tunable multi-photon correlations from a coherently driven quantum dot
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.11159v1
- Date: Mon, 13 Oct 2025 08:51:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-14 18:06:30.275578
- Title: Tunable multi-photon correlations from a coherently driven quantum dot
- Title(参考訳): コヒーレント駆動量子ドットからの可変多光子相関
- Authors: Thomas K. Bracht, Rachel N. Clark, Petros Androvitsaneas, Matthew Jordan, Samuel G. Bishop, Harry E. Dyte, Moritz Cygorek, Ian A. Farrer, Doris E. Reiter, Anthony J. Bennett,
- Abstract要約: 異なる光源によって生成された磁場を混合することは、非ガウス量子状態の工学における強力なアプローチとして現れている。
本研究では,コヒーレントレーザー場を用いた量子エミッタからの共鳴蛍光干渉による強度相関関数について検討した。
本研究では, 量子干渉と相関関数の正規化との微妙な相互作用から, 観測された束縛挙動が得られたことを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.06990756918994177
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Mixing the fields generated by different light sources has emerged as a powerful approach for engineering non-Gaussian quantum states. Understanding and controlling the resulting photon statistics is useful for emerging quantum technologies that are underpinned by interference. In this work, we investigate intensity correlation functions arising from the interference of resonance fluorescence from a quantum emitter with a coherent laser field. We show that the observed bunching behavior results from a subtle interplay between quantum interference and the normalization of the correlation functions. We show that by adjusting the mixing ratio and phase one can achieve full tunability of the second-order correlation, ranging from anti-bunching to bunching. We further extend our analysis to third-order correlation functions, both experimentally and theoretically, to provide new insights into the interpretation of higher-order correlations and offer practical tools for shaping quantum optical fields.
- Abstract(参考訳): 異なる光源によって生成された磁場を混合することは、非ガウス量子状態の工学における強力なアプローチとして現れている。
光子統計の理解と制御は、干渉によって支えられている新しい量子技術に有用である。
本研究では,コヒーレントレーザー場を用いた量子エミッタからの共鳴蛍光干渉による強度相関関数について検討する。
本研究では, 量子干渉と相関関数の正規化との微妙な相互作用から, 観測された束縛挙動が得られたことを示す。
混合比と位相を調整することにより,二階相関の完全な調整性が得られることを示す。
さらに、実験的にも理論的にも、高次相関の解釈に関する新たな洞察を提供し、量子光学場を形成するための実用的なツールを提供するために、分析を3次相関関数にまで拡張する。
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