Squeezed light in a semiconductor microcavity
Rattachement africain : cn. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Squeezed light is a particularly useful quantum resource, which finds broad applications in quantum information processing, quantum metrology and sensing, and biological measurements. Here we show how to produce squeezed light exploiting the strong exciton–phonon nonlinear interaction in a semiconductor microcavity. The semiconductor microcavity is embedded with a quantum well, which supports both linear and nonlinear interactions among excitons, phonons, and cavity photons. We show that the strong exciton–phonon deformation potential interaction can induce a quadrature-squeezed cavity output field, and further reveal an important role of the exciton–photon coupling in engineering the squeezing spectrum and improving the robustness of the squeezing against thermal noise. Our results indicate that substantial optical squeezing in a broad band, up to tens of gigahertz, can be achieved using currently available parameters.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Squeezed light in a semiconductor microcavity
- Date Crossref
- 13/05/2026
- Éditeur
- Springer Science and Business Media LLC
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Zhejiang University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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School of Physics Zhejiang Key Laboratory of Micro-Nano Quantum Chips and Quantum Control pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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College of Optical Science and Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Zhejiang University, Zhejiang Key Laboratory of Micro-Nano Quantum Chips and Quantum Control — School of Physics et College of Optical Science and Engineering.
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