論文の概要: Coupling of magnetic and optomechanical structuring in cold atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.12064v3
- Date: Thu, 21 Apr 2022 10:55:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-17 02:59:41.538918
- Title: Coupling of magnetic and optomechanical structuring in cold atoms
- Title(参考訳): 低温原子における磁気及び光学構造のカップリング
- Authors: T. Ackemann, G. Labeyrie, A. Costa Boquete, G. Baio, J. G. M. Walker,
R. Kaiser, G.-L. Oppo, G. R. M. Robb
- Abstract要約: 低温原子の自己組織化相は、原子の内部または外部の次数との結合によって引き起こされる。
本稿では、J=1/2からJ'=3/2$システムへの磁気構造と光学構造とのカップリングモデルを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Self-organized phases in cold atoms as a result of light-mediated
interactions can be induced by coupling to internal or external degrees of the
atoms. There has been growing interest in the interaction of internal spin
degrees of freedom with the optomechanical dynamics of the external
centre-of-mass motion. We present a model for the coupling between magnetic and
optomechanical structuring in a $J=1/2 \to J'=3/2$ system in a single-mirror
feedback scheme, being representative for a larger class of diffractively
coupled systems such as longitudinally pumped cavities and counter-propagating
beam schemes. For negative detunings, a linear stability analysis demonstrates
that optical pumping and optomechanical driving cooperate to create magnetic
ordering. However, for long-period transmission gratings the magnetic driving
will strongly dominate the optomechanical driving, unless one operates very
close to the existence range of the magnetic instability. At small lattice
periods, in particular at wavelength-scale periods, the optomechanical driving
will dominate.
- Abstract(参考訳): 光による相互作用の結果、低温原子の自己組織化相は、原子の内部または外部の次数への結合によって引き起こされる。
内部スピン自由度と外部中心運動の光学力学的ダイナミクスとの相互作用に対する関心が高まっている。
本稿では,1ミラーフィードバック方式におけるJ=1/2 \to J'=3/2$システムにおける磁気的構造と光学的構造との結合モデルについて述べる。
負のデチューニングでは、線形安定性解析により、光ポンピングと光学駆動が協調して磁気秩序を作り出すことが示されている。
しかし、長周期の伝送グレーティングでは、磁気不安定性の存在範囲に非常に近い動作をしなければ、磁気駆動は光機械駆動を強く支配することになる。
格子の小さな期間、特に波長スケールの期間では、光機械駆動が支配的になる。
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