論文の概要: Coupling Quantum Antennas to Fibers and Waveguides
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.03200v1
- Date: Fri, 5 Nov 2021 00:13:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-09 02:29:01.382768
- Title: Coupling Quantum Antennas to Fibers and Waveguides
- Title(参考訳): 量子アンテナとファイバと導波路の結合
- Authors: Girish S. Agarwal and Debsuvra Mukhopadhyay
- Abstract要約: 本稿では1次元導波路を横断する量子光の輸送について概観する。
我々は、原子周波数を適切に調整して透明性を実現する手法を実証する。
集積双極子間の繊維媒介相互作用により、分散結合と散逸結合の両方を達成することができる。
- 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 present a brief overview of the transport of quantum light across a
one-dimensional waveguide which is integrated with a periodic string of
quantum-scale dipoles. We demonstrate a scheme to implement transparency by
suitably tuning the atomic frequencies without applying a coupling field and
bring out the pronounced non-reciprocity of this optical device. The
fiber-mediated interaction between integrated dipoles allows one to achieve
both dispersive and dissipative couplings, level repulsion and attraction, and
enhanced sensing capabilities. All these ideas can be translated to a wide
variety of experimental setups of topical interest such as resonators on a
transmission line, cold atoms near a fiber and quantum dots coupled to
plasmonic excitations in a nanowire or photonic crystal waveguides.
- Abstract(参考訳): 本稿では、周期的な量子スケール双極子列と一体化した1次元導波路上の量子光の輸送の概要を示す。
我々は、結合場を適用せずに原子周波数を適切に調整し、この光学素子の非相互性を示すことで透明性を実現する手法を実証する。
集積双極子間の繊維媒介相互作用により、分散結合と散逸結合、レベル反発とアトラクション、高機能化を実現することができる。
これらのアイデアは、伝送線路上の共振器、ファイバー近傍の冷たい原子、ナノワイヤまたはフォトニック結晶導波路のプラズモン励起に結合された量子ドットなど、様々な実験的な関心事に変換することができる。
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