論文の概要: Localized vibrational modes in waveguide quantum optomechanics with
spontaneously broken PT symmetry
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.15336v1
- Date: Tue, 29 Jun 2021 12:45:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-24 19:42:49.834579
- Title: Localized vibrational modes in waveguide quantum optomechanics with
spontaneously broken PT symmetry
- Title(参考訳): 自発的pt対称性を破った導波路量子光学における局所振動モード
- Authors: Alexander Poshakinskiy, Ivan Iorsh, and Alexander Poddubny
- Abstract要約: 理論的には、1次元導波路付近に閉じ込められ、伝播光子と相互作用する2つの振動量子エミッタについて検討する。
強い光力学的相互作用の時代には、エミッタ振動の光誘起結合は、空間的に局所化された振動モードを形成し、パリティ時間対称性の破れを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 117.44028458220427
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study theoretically two vibrating quantum emitters trapped near a
one-dimensional waveguide and interacting with propagating photons. We
demonstrate, that in the regime of strong optomechanical interaction the
light-induced coupling of emitter vibrations can lead to formation of spatially
localized vibration modes, exhibiting parity-time (PT ) symmetry breaking.
These localized vibrations can be interpreted as topological defects in the
quasiclassical energy spectrum.
- Abstract(参考訳): 理論的には、1次元導波路付近に閉じ込められ、伝播光子と相互作用する2つの振動量子エミッタについて検討する。
強い光力学的相互作用の方法では、エミッタ振動の光誘起結合は空間的局在化振動モードの形成につながり、パリティタイム(pt)対称性の破れを示す。
これらの局所振動は準古典エネルギースペクトルの位相的欠陥と解釈できる。
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