論文の概要: Controllable optical response and tunable sensing based on self
interference in waveguide QED systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.09319v2
- Date: Wed, 21 Oct 2020 03:11:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-28 08:09:48.108576
- Title: Controllable optical response and tunable sensing based on self
interference in waveguide QED systems
- Title(参考訳): 導波路QEDシステムにおける自己干渉に基づく可制御光応答と可変センシング
- Authors: Lei Du, Zhihai Wang, and Yong Li
- Abstract要約: 2つの離港における共振器と屈曲導波路を結合した共振器の自己干渉効果について検討した。
自己干渉フォトン-マグノンハイブリッドモデルについて考察し,周波数センサに応用可能な位相依存型ファノ線形状を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.6873932283192765
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study the self interference effect of a resonator coupled with a bent
waveguide at two separated ports. Such interference effects are shown to be
similar for the cases of standing-wave and traveling-wave resonators, while in
the system of two separated resonators indirectly coupled via a waveguide, the
coupling forms and the related interference effects depend on which kind of
resonators is chosen. Due to the self interference, controllable optical
responses including tunable linewidth and frequency shift, and optical dark
state can be achieved. Moreover, we consider a self-interference photon-magnon
hybrid model and show phase-dependent Fano-like line shapes which have
potential applications in frequency sensing. The photon-magnon hybridization
can not only enhance the sensitivity and provide tunable working region, but
also enables optical readout of the magnetic field strength in turn. The
results in this paper provide a deeper insight into the self interference
effect and its potential applications.
- Abstract(参考訳): 2つの分離ポートにおける屈曲導波路と結合した共振器の自己干渉効果について検討した。
このような干渉効果は定在波共振器と進行波共振器に類似するが、導波路を介して間接的に結合する2つの分離共振器の系では、結合形状と関連する干渉効果は、どの共振器が選択されるかによって異なる。
自己干渉のため、可変線幅と周波数シフトを含む制御可能な光応答、および光暗黒状態を実現することができる。
さらに, 自己干渉型フォトン・マグノンハイブリッドモデルを検討し, 周波数センシングに応用可能な位相依存性のファノ様線形状を示す。
光子-マグノンハイブリッド化は感度を高め、調整可能な加工領域を提供するだけでなく、磁場強度の光学的読み出しを可能にする。
本稿では,自己干渉効果とその応用可能性について深い知見を与える。
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