論文の概要: A Squeezed Vacuum State Laser with Zero Diffusion
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.09936v1
- Date: Fri, 18 Jun 2021 06:27:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-26 08:24:07.037142
- Title: A Squeezed Vacuum State Laser with Zero Diffusion
- Title(参考訳): ゼロ拡散型スクイーズ真空レーザー
- Authors: F. de Oliveira Neto, G. D. de Moraes Neto, and M. H. Y. Moussa
- Abstract要約: そこで本研究では,ゼロ拡散型真空状態レーザーを作製する手法を提案する。
貯留層工学と同様に, 真空レーザーは有効原子-磁場相互作用の構築を必要としている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a method for building a squeezed vacuum state laser with zero
diffusion, which results from the introduction of the reservoir engineering
technique into the laser theory. As well as the reservoir engineering, our
squeezed vacuum laser demands the construction of an effective atom-field
interaction. And by building an isomorphism between the cavity field operators
in the effective and the Jaynes-Cummings Hamiltonians, we derive the equations
of our effective laser directly from the conventional laser theory. Our method,
which is less susceptible to errors than reservoir engineering, can be extended
for the construction of other nonclassical state lasers, and our squeezed
vacuum laser can contribute to the newly emerging field of gravitational
interferometry.
- Abstract(参考訳): そこで本研究では, 圧縮真空状態レーザーを無拡散で作製する方法を提案し, 貯留層工学的手法をレーザー理論に導入した。
貯留層工学と同様に, 真空レーザーは有効原子場相互作用の構築を必要とする。
そして、実効性における空洞場作用素とジャイネス・カミングス・ハミルトニアンの間の同型性を構築することにより、従来のレーザー理論から直接有効レーザーの方程式を導出する。
本手法は貯水池工学よりも誤差を受けにくいが, その他の非古典的状態レーザーの構築にも適用でき, 加圧真空レーザーは新たな重力干渉計の分野に寄与することができる。
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