論文の概要: Entanglement formation in two-dimensional materials within microcavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.20077v1
- Date: Mon, 23 Feb 2026 17:42:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-24 17:42:02.93063
- Title: Entanglement formation in two-dimensional materials within microcavity
- Title(参考訳): 微小キャビティ内における二次元材料の絡み合い形成
- Authors: Fabricio Danel Matias, Facundo Arreyes, Juan Sebastián Ardenghi,
- Abstract要約: マイクロキャビティに埋め込まれた2つの六角形格子層間の絡み合いについて検討した。
超短距離進化系における空間的分離量子相関の出現を示す。
- 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 this work, the entanglement generation between two hexagonal-lattice layers embedded in a microcavity is studied, accounting for both electromagnetic coupling and intrinsic spin-orbit interaction (SOI). Utilizing a short-time dynamical approach, we perform a perturbative Taylor expansion of the reduced density matrix to characterize the bipartite quantum correlations between the hexagonal layers. We demonstrate that the system undergoes a rapid transition from a localized product state in the conduction bands at t = 0 to a coherent superposition of valence and conduction band states. Our results indicate that the degree of entanglement is highly sensitive to the interlayer photon propagator, which contains the geometric ratios of the layer positions and the height cavity, and the specific Fermi energy and SOI signatures of the respective layers. We show the emergence of spacelike-separated quantum correlations in the ultra-short evolution regime, suggesting that heterostructures in cavities may be suitable to develop experiments for a deep understanding of spacelike-separated quantum effects.
- Abstract(参考訳): 本研究では、電磁結合と固有スピン軌道相互作用(SOI)の両方を考慮し、マイクロキャビティに埋め込まれた2層ヘキサゴナル格子層間の絡み合いの発生について検討した。
短時間の動的アプローチを用いることで、還元密度行列の摂動的テイラー展開を行い、六角形層間の二部量子相関を特徴づける。
この系は, t = 0 の伝導帯における局所化生成物状態から, 原子価および伝導帯状態のコヒーレントな重ね合わせへと急速に遷移することを示した。
以上の結果から, 層間光子伝播器は, 層位置と高さ空洞の幾何比と, それぞれの層のフェルミエネルギーおよびSOIシグネチャに高い感度を有することが明らかとなった。
超短距離進化系における空間状分離量子相関の出現を示し、空洞内のヘテロ構造が宇宙状分離量子効果の深い理解のための実験に適している可能性が示唆された。
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