論文の概要: Fluctuation engineering in cavity quantum materials
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.08666v1
- Date: Thu, 09 Apr 2026 18:00:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-13 17:57:53.52676
- Title: Fluctuation engineering in cavity quantum materials
- Title(参考訳): 空洞量子材料におけるゆらぎ工学
- Authors: Hope M Bretscher, Lorenzo Graziotto, Marios H Michael, Angela Montanaro, I-Te Lu, Andrey Grankin, James W McIver, Jerome Faist, Daniele Fausti, Martin Eckstein, Michael Ruggenthaler, Angel Rubio, DN Basov, Mohammad Hafezi, Martin Claassen, Dante M Kennes, Michael A Sentef,
- Abstract要約: 材料への調整された電磁ゆらぎの結合は、相関量子物質を制御するための資源を提供する。
新しい世代の空洞量子材料は、位相境界をシフトし、秩序を安定化または抑制することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Coupling tailored electromagnetic fluctuations to materials provides a resource for controlling correlated quantum matter. By structuring the frequency, spatial, and modal distribution of fluctuations through a new generation of cavity quantum materials, vacuum and thermal spectra can shift phase boundaries and stabilize or suppress orders. This review organizes the field around a fluctuation-focused perspective, surveying a practical design toolbox and recent milestones, and outlining theory-experiment challenges in realistic, multimode, beyond-long-wavelength regimes. We highlight photonic observables and map opportunities for equilibrium and driven control across superconducting, magnetic, moire, and topological platforms.
- Abstract(参考訳): 材料への調整された電磁ゆらぎの結合は、相関量子物質を制御するための資源を提供する。
新しいキャビティ量子材料によって変動の周波数、空間、モードの分布を構造化することにより、真空および熱スペクトルは位相境界をシフトさせ、秩序を安定化または抑制することができる。
本総説では, ゆらぎに着目した視点を中心に, 実用的な設計ツールボックスと最近のマイルストーンを調査し, 現実的, マルチモード, 長波長以上における理論実験の課題を概説する。
我々は, 超伝導, 磁気, モアレ, トポロジカルプラットフォーム間の平衡制御と駆動制御の機会を, フォトニックオブザーバブルとマップで強調する。
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