Skip to main content
Vai all'homepage della Commissione europea (si apre in una nuova finestra)
italiano italiano
CORDIS - Risultati della ricerca dell’UE
CORDIS

Quantum simulation of strong interaction of light and matter

Descrizione del progetto

Le simulazioni quantistiche fanno luce su un forte accoppiamento luce-materia

L’ottica quantistica indaga i fenomeni che coinvolgono la luce e le sue interazioni con la materia a livelli submicroscopici. Emettitori quantistici multipli fortemente accoppiati alla stessa vasca dimostrano interessanti proprietà radiative quali emissione direzionale, chiralità e sub-radianza. Il progetto QuSLAM, finanziato dall’UE, condurrà simulazioni quantistiche di sistemi quantistici artificiali basati su atomi ultrafreddi fortemente accoppiati a strutture di banda al fine di trovare modi per sviluppare sistemi con stati radiativi di lunga durata. La ricerca fornirà ulteriori approfondimenti sulle questioni fondamentali e tecniche che limitano la forza di accoppiamento tra sistemi quantistici e piattaforme sperimentali all’avanguardia. Le applicazioni includono principalmente metrologia e informatica quantistica.

Obiettivo

Quantum optics describes the emission and absorption of radiation by quantum systems. The most interesting effects of the coupling between quantum emitters and their environment (a bath) appear when this coupling becomes strong.
If multiple quantum emitters are coupled strongly to the same bath, the emitters themselves interact strongly via the bath, opening the way to engineered many-body quantum systems with interesting radiative properties, such as directional emission, chirality, and subradiance.
However, fundamental and technical issues limit the coupling strength achievable with state-of-the-art experimental platforms: emitters placed in microcavities or coupled to nanophotonic structures.

To circumvent these issues, the applicant proposes to realize an analog quantum simulation of quantum emitters strongly coupled to baths with engineered band structures in one and two dimensions. In this quantum simulation all relevant parameters will be arbitrarily tunable allowing the realization of all system regimes, including the strong coupling regime. This tunability will be achieved by replacing the quantum emitter with an artificial two-level quantum system. Ultracold strontium atoms trapped in optical lattices will be used for this purpose.
The implemented quantum simulator will be used to realize and directly image bound states in one and two dimensions that could enable strong long-range atom-atom interactions.
Furthermore, by tailoring the emission direction and dynamics of multiple emitters in 1D and 2D, unprecedentedly long-lived subradiant states will be engineered, with applications in precision measurements, metrology, and quantum computing.
This project will also open up the possibility of going beyond the physics of photonic baths and engineering both noninteracting and strongly-interacting baths, consisting of either bosonic or fermionic particles, that have no analog in quantum optics.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/euroscivoc.

È necessario effettuare l’accesso o registrarsi per utilizzare questa funzione

Meccanismo di finanziamento

MSCA-IF-EF-ST -

Coordinatore

MAX-PLANCK-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFTEN EV
Contributo netto dell'UE
€ 131 104,80
Indirizzo
HOFGARTENSTRASSE 8
80539 Munchen
Germania

Mostra sulla mappa

Regione
Bayern Oberbayern München, Kreisfreie Stadt
Tipo di attività
Organizzazioni di ricerca
Collegamenti
Costo totale
€ 131 104,80