광학 캐비티 내부에 전자기장을 가두면, 그 캐비티 안에 내장된 양자 물질과 가두어진 포톤 전자기장 사이의 빛-물질 결합이 향상될 수 있다. 물질과 포톤 전자기장 간의 상호작용이 충분히 강해지면, 캐비티에 가둔 포톤의 양자 진공장 요동조차도 평형 상태 및 실온에서 캐비티에 내장된 고체 재료의 특성을 변화시킬 수 있다. 이러한 빛을 이용한 재료 공학 접근법은 레이저 유도 일시적 물질 상태와 관련된 근본적인 문제를 회피한다. 구동 시스템에서 나타나는 현상들과 이 필드를 명확히 구별하기 위해, 우리는 이를 cavity materials engineering(캐비티 재료 공학)이라고 부른다. 본 총설에서는 먼저, 특히 현실적인 광학 캐비티 내부의 고체 재료에서 빛-물질 상호작용을 기술하기 위한 이론적 틀과 ab initio(원리로부터의) 방법을 제시한다. 다음으로, 이 분야에서의 몇 가지 실험적 돌파 성과를 개관하면서, 이러한 구속된 포토닉 환경 내에서 물질의 바닥상태 특성이 어떻게 변화될 수 있는지를 자세히 설명한다. 또한 캐비티 안에서 재료 특성을 조율하기 위한 최신 이론적 제안들을 논의한다. 마지막으로, 이 흥미로운 분야에서의 핵심 과제와 향후 연구를 위한 유망한 방향을 간략히 제시한다.
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