Abstract
AbstractEngineered photonic waveguides have provided in the past decade an extremely rich laboratory tool to visualize with optical waves the classic analogues of a wide variety of coherent quantum phenomena encountered in atomic, molecular or condensed‐matter physics. As compared to quantum systems, optics offers the rather unique advantage of a direct mapping of the wave function evolution in coordinate space by simple fluorescence imaging or scanning tunneling optical microscopy techniques. In this contribution recent theoretical and experimental advances in the field of quantum‐optical analogies are reviewed. Special attention is devoted to some relevant optical analogies based on the use of curved photonic structures, including: coherent destruction of tunneling in driven bistable potentials; coherent population transfer and adiabatic passage in laser‐driven multilevel atomic systems; quantum decay control and Zeno dynamics; electronic Bloch oscillations and Zener tunneling, Anderson localization and dynamic localization in crystalline potentials.
References
179
Referenced
624
10.1103/PhysRev.31.895
{'key': 'e_1_2_1_3_2', 'first-page': '507', 'volume': '177', 'author': 'de Broglie L.', 'year': '1923', 'journal-title': 'Compt. Rend.'}
/ Compt. Rend. by de Broglie L. (1923)10.1364/JOSA.59.001629
10.1364/JOSA.61.000446
10.1364/JOSA.61.000161
10.1364/AO.11.000113
10.1016/S0079-6638(08)70138-0
10.1103/PhysRevA.11.1365
10.1098/rspa.1976.0008
10.1007/BF00619821
10.1007/BF00619920
10.1364/JOSA.73.000684
10.1119/1.14237
- V.I.Maníko in: Lie Methods in Optics edited by J. Sánchez Mondragón and K. B. Wolf Lecture Notes in Physics Vol. 250 (Springer‐Verlag Berlin 1986) pp. 193–207.
10.1088/0143-0807/10/2/012
10.1088/0143-0807/10/2/013
10.1016/0079-6727(92)90003-E
10.1103/PhysRevA.46.4150
10.1103/PhysRevA.48.656
10.1119/1.17268
- S.G.Krivoshlykov Quantum‐Theoretical Formalism for Inhomogeneous Graded‐Index Waveguides (Akademie Verlag Berlin 1994).
10.1103/PhysRevA.56.2940
10.1088/0143-0807/19/1/010
{'key': 'e_1_2_1_25_2', 'first-page': '424', 'volume': '42', 'author': 'Dragoman D.', 'year': '2002', 'journal-title': 'Prog. Opt.'}
/ Prog. Opt. by Dragoman D. (2002)10.1119/1.1900099
10.1016/S0079-6727(99)00007-5
-
D.DragomanandM.Dragoman Quantum‐Classical Analogies (Springer Berlin 2004).
(
10.1007/978-3-662-09647-5
) 10.1103/PhysRevLett.57.933
10.1103/PhysRevLett.57.937
10.1038/326277a0
10.1119/1.17840
10.1088/1355-5111/7/3/002
10.1088/0305-4470/32/30/309
10.1103/PhysRevLett.84.822
10.1103/PhysRevLett.87.043901
10.1103/PhysRevLett.90.176806
10.1364/OL.30.002781
10.1103/PhysRevA.71.065801
10.1103/PhysRevLett.98.263601
10.1103/PhysRevA.76.023833
10.1088/0953-4075/40/23/008
10.1103/PhysRevLett.59.2133
10.1103/PhysRevE.61.1152
10.1016/S0030-4018(01)01192-0
10.1103/PhysRevLett.97.110402
10.1364/OL.32.000557
10.1364/OE.16.003762
10.1103/PhysRevLett.100.103904
10.1088/2058-7058/14/6/30
10.1103/PhysRevA.77.035802
10.1103/PhysRevLett.93.083901
10.1126/science.1152697
10.1023/A:1018703709245
{'key': 'e_1_2_1_55_2', 'volume': '57', 'author': 'Adami N.J.C.', 'year': '1998', 'journal-title': 'Phys. Rev. A'}
/ Phys. Rev. A by Adami N.J.C. (1998)10.1103/PhysRevA.63.062302
10.1103/PhysRevLett.88.137901
10.1103/PhysRevA.70.042313
10.1016/j.optcom.2006.07.022
10.1364/JOSAB.25.000383
10.1103/PhysRevLett.100.170506
10.1088/1464-4266/7/6/L01
10.1088/0953-4075/39/8/016
10.1103/PhysRevA.73.022715
10.1103/PhysRevLett.99.233903
10.1088/0953-4075/41/8/085402
10.1109/3.952544
10.1016/j.optcom.2005.07.060
10.1103/PhysRevE.73.026607
10.1016/j.physleta.2006.06.013
{'key': 'e_1_2_1_71_2', 'volume': '76', 'author': 'Longhi S.', 'year': '2007', 'journal-title': 'Phys. Rev. B'}
/ Phys. Rev. B by Longhi S. (2007)10.1088/0953-4075/40/23/008
10.1063/1.2828985
10.1103/PhysRevLett.101.193901
10.1103/PhysRevA.78.013815
10.1103/PhysRevLett.100.183902
10.1103/PhysRevE.67.036601
10.1103/PhysRevLett.94.073002
10.1103/PhysRevE.72.026609
10.1103/PhysRevA.71.055402
10.1103/PhysRevA.69.063804
10.1103/PhysRevA.71.043804
10.1103/PhysRevLett.96.123901
10.1364/OE.14.011312
10.1103/PhysRevA.75.063833
10.1364/OL.23.001701
10.1103/PhysRevLett.83.4756
10.1103/PhysRevLett.83.4752
10.1103/PhysRevLett.83.963
10.1038/nature01936
10.1134/1.1828630
10.1364/OL.31.001651
10.1103/PhysRevLett.96.053903
10.1364/OL.32.002647
10.1364/JOSAB.24.002632
10.1103/PhysRevLett.94.113904
10.1103/PhysRevLett.96.023901
10.1364/OL.31.001489
10.1364/OE.14.002021
10.1209/epl/i2006-10301-8
10.1038/nature05623
10.1049/el:20083646
10.1103/PhysRevLett.100.013906
10.1103/PhysRevLett.85.1863
10.1016/S0030-4018(03)01172-6
10.1364/OL.30.002137
10.1016/j.optcom.2004.11.075
10.1103/PhysRevLett.96.243901
10.1103/PhysRevB.74.155116
10.1103/PhysRevE.74.066609
10.1364/OE.15.003212
10.1364/OE.15.009547
10.1364/OE.15.009737
10.1364/OE.16.003474
10.1103/PhysRevLett.86.4950
10.1103/PhysRevLett.88.097402
10.1364/OL.30.002466
10.1103/PhysRevLett.96.063901
10.1364/OL.31.002338
10.1103/PhysRevLett.96.073901
10.1103/PhysRevLett.97.083901
10.1103/PhysRevB.76.045305
10.1103/PhysRevLett.98.173903
10.1364/OL.32.000823
10.1364/OL.33.000663
10.1103/PhysRevLett.100.203904
10.1103/PhysRevLett.95.053902
10.1063/1.2735953
10.1103/PhysRevB.76.195119
10.1103/PhysRevA.43.6323
10.1126/science.1155441
-
Y.Bromberg Y.Lahini R.Morandotti andY.Silberberg arXiv:0807.3938v1 [quant‐ph] (2008).
(
10.1364/FIO.2008.FTuI1
) 10.1093/bjps/18.4.265
10.1119/1.1545761
10.1088/2058-7058/20/2/22
/ Phys. World by Muldoon C. (2007)10.1063/1.2753099
- H.A.Kramers Collected Scientific Papers (North‐Holland Amsterdam 1956) p. 866.
10.1103/PhysRevLett.21.838
10.1103/PhysRevLett.61.939
10.1016/S0370-1573(98)00022-2
10.1103/PhysRevLett.67.516
10.1103/PhysRevLett.100.190405
10.1364/OL.32.000475
10.1103/PhysRevA.76.051802
10.1088/0034-4885/41/4/003
10.1063/1.523304
10.1038/344493a0
10.1038/35014537
10.1103/PhysRevLett.86.2699
10.1103/PhysRevLett.87.270405
10.1103/PhysRevLett.101.143602
10.1103/PhysRevLett.65.2362
10.1103/RevModPhys.79.53
10.1103/RevModPhys.70.1003
- N.W.AshcroftandN.D.Mermin Solid State Physics (Saunders Philadelphia 1976).
10.1016/j.physrep.2008.04.004
10.1007/BF01339455
10.1098/rspa.1934.0116
10.1103/PhysRevLett.91.263902
10.1103/PhysRevLett.92.097401
10.1103/PhysRevLett.94.127401
10.1103/PhysRevLett.101.193902
10.1103/PhysRevB.34.3625
10.1103/PhysRevLett.69.351
10.1103/PhysRevLett.88.046806
10.1103/PhysRevA.77.010101
10.1103/PhysRevLett.81.5093
10.1103/PhysRevLett.99.220403
10.1103/PhysRev.109.1492
10.1103/PhysRevLett.42.673
10.1038/37757
10.1038/35009055
10.1103/PhysRevLett.96.063904
10.1038/nature07000
10.1038/nature07071
10.1016/0370-1573(85)90088-2
10.1088/0370-1298/68/10/304
10.1103/PhysRevLett.80.3232
- Y.Lahini R.Pugatch F.Pozzi M.Sorel R.Morandotti N.Davidson andY.Silberberg arXiv:0807.2845v1 [cond‐mat.dis‐nn].
10.1103/PhysRevLett.62.47
Dates
Type | When |
---|---|
Created | 16 years, 8 months ago (Dec. 9, 2008, 6:13 p.m.) |
Deposited | 6 months, 3 weeks ago (Feb. 5, 2025, 10:13 p.m.) |
Indexed | 2 days, 10 hours ago (Aug. 29, 2025, 6:30 a.m.) |
Issued | 16 years, 4 months ago (April 14, 2009) |
Published | 16 years, 4 months ago (April 14, 2009) |
Published Online | 16 years, 4 months ago (April 14, 2009) |
Published Print | 16 years, 4 months ago (April 30, 2009) |
@article{Longhi_2009, title={Quantum‐optical analogies using photonic structures}, volume={3}, ISSN={1863-8899}, url={http://dx.doi.org/10.1002/lpor.200810055}, DOI={10.1002/lpor.200810055}, number={3}, journal={Laser & Photonics Reviews}, publisher={Wiley}, author={Longhi, S.}, year={2009}, month=apr, pages={243–261} }