論文の概要: Exceptional points in oligomer chains
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.04305v1
- Date: Wed, 8 Dec 2021 14:32:37 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-05 03:13:20.966887
- Title: Exceptional points in oligomer chains
- Title(参考訳): オリゴマー鎖の例外点
- Authors: C. A. Downing and V. A. Saroka
- Abstract要約: 結合モードの鎖の非エルミート物理学を記述する量子論を提供する。
量子オブジェクトの1次元配列におけるパリティ時間対称位相の実験的検出の視点を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Symmetry underpins our understanding of physical law. Open systems, those in
contact with their environment, can provide a platform to explore parity-time
symmetry. While classical parity-time symmetric systems have received a lot of
attention, especially because of the associated advances in the generation and
control of light, there is much more to be discovered about their quantum
counterparts. Here we provide a quantum theory which describes the
non-Hermitian physics of chains of coupled modes, which has applications across
optics and photonics. We elucidate the origin of the exceptional points which
govern the parity-time symmetry, survey their signatures in quantum transport,
study their influence for correlations, and account for long-range
interactions. We also find how the locations of the exceptional points evolve
as a function of the chain length and chain parity, capturing how an arbitrary
oligomer chain transitions from its unbroken to broken symmetric phase. Our
general results provide perspectives for the experimental detection of
parity-time symmetric phases in one-dimensional arrays of quantum objects, with
consequences for light transport and its degree of coherence.
- Abstract(参考訳): 対称性は物理法則の理解を支えている。
オープンシステムは環境に接しており、パリティ時対称性を探求するためのプラットフォームを提供することができる。
古典的パリティ時間対称系は、特に光の生成と制御の進歩のために多くの注目を集めているが、それらの量子対応系についてより多くが発見されている。
ここでは、光学やフォトニクスにまたがる結合モードの連鎖の非エルミート物理学を記述する量子論を提供する。
パリティ時対称性を規定する例外点の起源を解明し、量子輸送におけるシグネチャを調査し、相関に対する影響を研究し、長距離相互作用を説明する。
また、例外点の位置が鎖長と鎖パリティの関数としてどのように進化し、任意のオリゴマー鎖が不規則な対称相から崩壊する様子を捉える。
量子オブジェクトの1次元配列におけるパリティ時対称位相の実験的検出の視点を提供し,光輸送とそのコヒーレンスについて考察した。
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