論文の概要: Many-Body Entanglement in Solid-State Emitters
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.20797v1
- Date: Tue, 25 Nov 2025 19:39:32 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-27 18:37:58.827897
- Title: Many-Body Entanglement in Solid-State Emitters
- Title(参考訳): 固体エミッタにおける多体絡み合い
- Authors: Emma Daggett, Christian M. Lange, Bennet Windt, Arshag Danageozian, Alexander Senichev, Jordi Arnau Montañà-López, Chanchal, Kinjol Barua, Xingyu Gao, Zhaoyun Zheng, Vijin Kizhake Veetil, Souvik Biswas, Jonas M. Peterson, Na Liu, Chuchuan Hong, Teri Odom, Matthew Pelton, Tongcang Li, Jelena Vučković, Vladamir Shalaev, Alexandra Boltasseva, Sophia E. Economou, Jonathan D. Hood, Valentin Walther, Rahul Trivedi, Libai Huang,
- Abstract要約: 固体量子エミッタ(QE)やナノフォトニクスの最近の進歩は、量子フォトニクス技術の展望を変えつつある。
QEと光子間の多体相互作用は、堅牢なコヒーレンスと制御可能な多体絡み合いを実現する。
これらの絡み合った状態は、量子計算、センシング、シミュレーションに有効である。
固体プラットフォームにおける内在的不均一性とデコヒーレンスは、そのような複雑な絡み合った状態を実現するための重要な課題を提起する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 50.42772741736797
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The preparation and control of quantum states lie at the heart of quantum information science (QIS). Recent advances in solid-state quantum emitters (QEs) and nanophotonics have transformed the landscape of quantum photonic technologies, enabling scalable generation of quantum states of light and matter. A new frontier in solid-state quantum photonics is the engineering of many-body interactions between QEs and photons to achieve robust coherence and controllable many-body entanglement. These entangled states, including photonic graph and cluster states, superradiant emission, and emergent quantum phases, are promising for quantum computation, sensing, and simulation. However, intrinsic inhomogeneities and decoherence in solid-state platforms pose significant challenges to realize such complex entangled states. This review provides an overview of the fundamental many-body interactions and dynamics at the light-matter interfaces of solid-state QEs, and discusses recent advances in mitigating decoherence and harnessing robust many-body coherence.
- Abstract(参考訳): 量子状態の準備と制御は量子情報科学(QIS)の中心にある。
固体量子エミッタ(QE)とナノフォトニクスの最近の進歩は、量子フォトニクス技術の展望を変え、光と物質の量子状態のスケーラブルな生成を可能にしている。
固体量子フォトニクスの新たなフロンティアは、堅牢なコヒーレンスと制御可能な多体絡みを実現するために、QEと光子の多体相互作用の工学である。
フォトニックグラフやクラスター状態、超放射能放出、創発的な量子相を含むこれらの絡み合った状態は、量子計算、センシング、シミュレーションに期待できる。
しかし、固体プラットフォームの内在的不均一性とデコヒーレンスは、そのような複雑な絡み合った状態を実現するための重要な課題を提起する。
本総説では, 固体QEの光物質界面における基本多体相互作用とダイナミクスについて概説し, 脱コヒーレンスを緩和し, 頑健な多体コヒーレンスを活用するための最近の進歩について論じる。
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