論文の概要: Chiral light from an emitter coupled to an achiral particle via the Purcell effect
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.18166v1
- Date: Mon, 20 Oct 2025 23:39:10 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-25 03:08:12.729962
- Title: Chiral light from an emitter coupled to an achiral particle via the Purcell effect
- Title(参考訳): パーセル効果によるアキラル粒子に結合したエミッタからのキラル光
- Authors: Yining Xuan, Daito Miyazaki, Yuki Ishikawa, Mark Sadgrove,
- Abstract要約: キラル光は、特定の条件下で点放出体が表面プラズモンモード(SPM)に結合されるときに発生する。
金ナノロッドからの電子ビーム誘起陰極発光によるこの効果を実験的に実証した。
- 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: We demonstrate that non-chiral nanoparticles can produce chiral light when point emitters are coupled to their surface plasmon modes (SPMs) under certain conditions. Chiral emission arises from asymmetrical plasmon mode propagation from the source combined with the spin-momentum locked nature of the SPMs. The Purcell regime of cavity quantum electrodynamics (QED) ensures that radiation from the coupled mode dominates over that from the emitter itself, giving rise to photons with a circularly polarized component -- i.e. chiral light. We experimentally demonstrate this effect using electron beam-induced cathode luminescence from a gold nanorod, coupling it evanescently to a nanofiber probe which also supports spin-momentum locked light. This converts the net spin of the emission into a net directionality of propagation in the fiber modes.
- Abstract(参考訳): 非キラルナノ粒子は特定の条件下で点発光体を表面プラズモンモード(SPM)に結合するとキラル光を発生させることができる。
キラル放出は、ソースからの非対称プラズモンモードの伝播とSPMのスピン-モーメントロックの性質から生じる。
キャビティ量子力学(英語版)(QED)のパーセル状態は、結合モードからの放射がエミッター自体の放射を支配することを保証し、円偏光成分(カイラル光)を持つ光子を発生させる。
我々は、金ナノロッドからの電子ビーム誘起陰極発光によるこの効果を実験的に実証し、スピンモメンタムロック光も支持するナノファイバープローブとエバネッセント的に結合した。
これにより、放射のネットスピンがファイバーモードにおける伝播のネット方向性に変換される。
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