論文の概要: Observation of Electrically Tunable Chirality Inversion in a Slow-Light Waveguide
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.30047v1
- Date: Thu, 28 May 2026 14:59:29 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-30 02:45:56.411805
- Title: Observation of Electrically Tunable Chirality Inversion in a Slow-Light Waveguide
- Title(参考訳): 緩やかな導波路における電気的に可変なキラリティ反転の観測
- Authors: Xuchao Chen, Savvas Germanis, Nicholas J. Martin, Hamidreza Siampour, René Dost, Dominic J. Hallett, Ian Farrer, Akshay Kumar Verma, Maurice S. Skolnick, Luke R. Wilson, A. Mark Fox,
- Abstract要約: 我々は、低照光、グライド平面対称、フォトニック結晶導波路におけるキラル反転点を同定した。
我々は、導波路埋め込みInAs/InGaAs量子ドットを用いて、この挙動を実験的にアクセスする。
その結果、ナノフォトニック導波路におけるキラル光-マターカップリングのオンデマンド電気スイッチングが実証された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We identify chiral inversion points in slow-light, glide-plane-symmetric, photonic-crystal waveguides, defined as fixed locations where the local optical chirality changes sign over a narrow wavelength range. We experimentally access this behaviour using a waveguide-embedded InAs/InGaAs quantum dot. The slow-light spectral region is determined from time-integrated and time-resolved photoluminescence, and the dot exciton is electrically tuned across the slow-light bandwidth via the quantum-confined Stark effect. As the emission wavelength is swept through the slow-light region, the directional emission contrast shows a strong wavelength dependence and a sign reversal, consistent with the identified chiral inversion point. Numerical simulations attribute the switching primarily to the pronounced spectral variation of the local optical chirality for emitters displaced from the waveguide center. These results demonstrate on-demand electrical switching of chiral light-matter coupling in nanophotonic waveguides and enable tunable chiral interfaces for integrated quantum photonic devices.
- Abstract(参考訳): 光学的キラリティが狭い波長範囲で変化する固定位置として定義される低光,光平面対称,フォトニック結晶導波路のキラル反転点を同定した。
我々は、導波路埋め込みInAs/InGaAs量子ドットを用いて、この挙動を実験的にアクセスする。
スローライトスペクトル領域は、時間積分および時間分解フォトルミネッセンスから決定され、ドットエキシトンは量子集光されたスターク効果を介してスローライト帯域にわたって電気的に調整される。
発光波長が遅い領域を透過すると、指向性発光コントラストは、同定されたキラル反転点と一致する強い波長依存性と符号反転を示す。
数値シミュレーションでは、スイッチングは主に、導波路中心から変位したエミッタの局所光学キラリティの顕著なスペクトル変化に起因している。
これらの結果は、ナノフォトニック導波路におけるキラル光-マターカップリングのオンデマンド電気的スイッチングを示し、集積量子フォトニックデバイスのための調整可能なキラルインターフェースを実現する。
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