論文の概要: Quantum interference control of perfect photon absorption in a
three-level atom-cavity system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.14498v1
- Date: Sun, 30 May 2021 11:02:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-28 07:59:08.825433
- Title: Quantum interference control of perfect photon absorption in a
three-level atom-cavity system
- Title(参考訳): 3レベル原子空洞系における完全光子吸収の量子干渉制御
- Authors: Miaodi Guo
- Abstract要約: 3レベル原子空洞系における共ヒーレント光子吸収を共振器電磁誘導透過(EIT)により制御する手法を解析した。
コヒーレント完全吸収(CPA)は、ラシング過程の時間反転対称性が得られ、キャビティ界面で破壊的な干渉が起こるときに起こる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We analyze a scheme for controlling coherent photon absorption by cavity
electromagnetically induced transparency (EIT) in a three-level atom-cavity
system. Coherent perfect absorption (CPA) can occur when time-reversed symmetry
of lasing process is obtained and destructive interference happens at the
cavity interfaces. Generally, the frequency range of CPA is dependent on the
decay rates of cavity mirrors. When the control laser is settled, the smaller
cavity decay rate causes the wider frequency range of CPA, and the input
intensity is larger to satisfy CPA condition for a given frequency. While the
cavity parameters are determined, Rabi frequency of the control laser has
little effect on the frequency range of CPA. However, with EIT-type quantum
interference, the CPA mode is tunable by the control laser. This means the CPA
with given frequency and intensity of an input laser can be manipulated as the
coherent non-perfect absorption (CNPA). Moreover, with the relative phase of
input probe lasers, the probe fields can be perfectly transmitted and/or
reflected. Therefore, the system can be used as a controllable coherent perfect
absorber or transmitter and/or reflector, and our work may have practical
applications in optical logic devices.
- Abstract(参考訳): 3レベルアトムキャビティ系におけるキャビティ電磁誘導透過(eit)によるコヒーレント光子吸収の制御手法の解析を行った。
コヒーレント完全吸収(cpa)は、発散過程の時間反転対称性が得られ、キャビティ界面で破壊的干渉が起こる場合に生じる。
一般に、CPAの周波数範囲はキャビティミラーの減衰速度に依存する。
制御レーザが固定されると、キャビティ減衰率が小さくなると、cpaの周波数範囲が広くなり、入力強度が大きくなり、所定の周波数のcpa条件を満たす。
共振器パラメータが決定される一方で、制御レーザのラビ周波数はCPAの周波数範囲にはほとんど影響しない。
しかし、EIT型量子干渉では、CPAモードは制御レーザによって調整可能である。
これにより、入力レーザの所定の周波数及び強度を有するCPAをコヒーレント非完全吸収(CNPA)として操作することができる。
さらに、入力プローブレーザの相対位相により、プローブフィールドを完全透過または反射することができる。
したがって、制御可能なコヒーレント完全吸収体や透過体、反射体として利用することができ、我々は光論理デバイスに実用的な応用を期待できる。
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