論文の概要: Polarization-Resolved Photon Statistics of Cavity Quantum Materials
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.11550v1
- Date: Wed, 10 Jun 2026 01:20:38 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-11 16:42:38.231831
- Title: Polarization-Resolved Photon Statistics of Cavity Quantum Materials
- Title(参考訳): キャビティ量子材料の偏光分解光子統計
- Authors: Benjamin Kass, Spenser Talkington, Martin Claassen,
- Abstract要約: キャビティを透過する光子の偏光分解統計は診断に有効であることを示す。
本手法を北エフ・ハイゼンベルクスピンモデルにおけるストリップ-反強磁性遷移に適用する。
入力場に偏光した出力光子対に対して、$g(2)$を測ると、高次光散乱過程を分離する。
- 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: By forming hybrid light-matter states, optical cavities offer a route for engineering material properties, however, unambiguously probing the effects of light-matter coupling remains difficult. Here, we show that the polarization-resolved statistics of photons transmitted through a cavity, measurable via $g^{(2)}$, provide one such diagnostic. By relating $g^{(2)}$ to matter correlation functions such as the Raman structure factor, we link photon bunching and antibunching to material properties. By applying this method to the stripy-to-antiferromagnetic transition in the Kitaev-Heisenberg spin model, we find that polarization-dependent patterns of bunching and antibunching encode the magnetic point-group symmetries of each phase and characterize the behavior at the phase boundary. Finally, we predict measuring $g^{(2)}$ for output photon pairs polarized orthogonal to the input field will isolate higher-order light-matter scattering processes that probe higher-order material correlations.
- Abstract(参考訳): ハイブリッド光物質状態を形成することにより、光学キャビティは工学材料特性の経路を提供するが、光物質結合の効果を明白に検証することは困難である。
ここでは、キャビティを通して伝達される光子の偏光分解統計が、$g^{(2)}$で測定可能であることを示す。
g^{(2)}$をラマン構造因子のような物質相関関数に関連付けることにより、光子束と反バンチを物質特性にリンクする。
この手法を北エフ・ハイゼンベルクスピンモデルにおけるストリップ-反強磁性遷移に適用することにより、各相の磁気的点群対称性を符号化し、位相境界における挙動を特徴付ける。
最後に、入力場に直交する出力光子対に対する$g^{(2)}$の測定を予測し、高次物質相関を探索する高次光散乱過程を分離する。
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