論文の概要: Solid-State High-Order Harmonic Generation: Emerging Frontiers in Ultrafast and Quantum Light Science
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.15207v1
- Date: Fri, 17 Oct 2025 00:23:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-20 20:17:34.421432
- Title: Solid-State High-Order Harmonic Generation: Emerging Frontiers in Ultrafast and Quantum Light Science
- Title(参考訳): 固体高次高調波発生:超高速・量子光科学の新たなフロンティア
- Authors: Marcelo F. Ciappina,
- Abstract要約: 固体中の高次調和生成(HHG)は、凝縮物質中の超高速で量子コヒーレントな現象を探索するための汎用的なプラットフォームとして登場した。
最近の進歩は、高調波放射、励起子の強磁場制御、格子運動におけるベリー相と位相効果を明らかにしている。
固体高調波発生における軌道-角-運動量移動の出現は、量子工学的なアト秒源への道と固体中の光-物質相互作用のコヒーレント制御を舗装する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: High-order harmonic generation (HHG) in solids has emerged as a versatile platform for exploring ultrafast and quantum-coherent phenomena in condensed matter. Recent advances reveal Berry-phase and topological effects in harmonic emission, strong-field control of excitons and lattice motion, the generation of nonclassical light states driven by quantum and squeezed fields, and the emergence of orbital-angular-momentum transfer in solid-state high-harmonic generation. Nanostructured and hybrid plasmonic-semiconductor platforms enable enhanced and spectrally tunable HHG, while interferometric and cryogenic setups allow attosecond-resolved phase measurements. On the theoretical side, multiband and topological models incorporating dephasing, propagation, and electron-hole coherence effects have deepened our understanding of the interplay between interband and intraband dynamics. These developments establish solid-state HHG as a bridge between ultrafast spectroscopy, quantum optics, and material science, paving the way toward quantum-engineered attosecond sources and coherent control of light-matter interactions in solids.
- Abstract(参考訳): 固体中の高次調和生成(HHG)は、凝縮物質中の超高速で量子コヒーレントな現象を探索するための汎用的なプラットフォームとして登場した。
近年の進歩は、高調波放出におけるベリー相と位相効果、励起子と格子運動の強磁場制御、量子場と圧縮場によって駆動される非古典的な光状態の生成、固体高調波発生における軌道-角-モメンタム移動の出現を明らかにしている。
ナノ構造およびハイブリッドプラズモニック-半導体プラットフォームは、拡張およびスペクトル的に調整可能なHHGを可能にし、インターフェロメトリおよび低温発生装置は、アト秒分解相の測定を可能にする。
理論面では、マルチバンドおよびトポロジカルモデルにおいて、デフォーカス、伝搬、電子-ホールコヒーレンス効果を取り入れたモデルにより、バンド間ダイナミクスとバンド内ダイナミクスの相互作用の理解が深まった。
これらの発展は、超高速分光、量子光学、物質科学の橋渡しとして固体HHGを確立し、量子工学的なアト秒源への道を歩み、固体における光-物質相互作用のコヒーレント制御を行う。
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