論文の概要: Probing dissipation process via Fano resonance and collective effect in
the X-ray cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.01098v1
- Date: Tue, 4 Jan 2022 11:56:06 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-02 07:52:39.601141
- Title: Probing dissipation process via Fano resonance and collective effect in
the X-ray cavity
- Title(参考訳): ファノ共鳴による散逸過程の解明とX線空洞における集団効果
- Authors: Tian-Jun Li, Xin-Chao Huang, Zi-Ru Ma, Bo Li and Lin-Fan Zhu
- Abstract要約: 非対称パラメータqの軌道は、核アンサンブルの集合効果によって研究される。
キャビティと核アンサンブル間の強いエネルギー交換により、散逸過程を同等に抑制できることが実証された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.579550274523844
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In the absence of time-reversal symmetry, the asymmetric parameter q of the
Fano resonance is extended into the complex space, where its trajectory can be
utilized to investigate the decoherence process. By embedding the ensemble of
M$\ddot{\rm{o}}$ssbauer nuclei in the thin-film planar cavity in this work, the
trajectories of asymmetric parameter q are studied via the collective effect of
the nuclear ensemble, which is regulated by the nuclear abundance and angle
offset. Due to the diverse controllable methods of the collective resonant
strength, there are different straight lines and arc-shape trajectories in the
complex plane, in which the slopes and the radius can be respectively adjusted
by the angle offset and nuclear abundance. It is demonstrated that the
dissipation process can be suppressed equivalently by the strong energy
exchange between the cavity and nuclear ensemble. The present results could
enrich the behaviors of the asymmetric parameter q in the complex plane and
would provide new possibility for the decoherence research through the
thin-film planar cavity.
- Abstract(参考訳): 時間反転対称性がない場合、ファノ共鳴の非対称パラメータ q は複素空間に拡張され、その軌道を利用してデコヒーレンス過程を研究することができる。
本研究において、m$\ddot{\rm{o}}$ssbauer核のアンサンブルを薄膜平面空洞に埋め込むことにより、非対称パラメータqの軌道は、核存在量と角度オフセットによって制御される核アンサンブルの集団効果によって研究される。
集合共振強度の様々な制御可能な方法により、複素平面には異なる直線と弧状の軌道があり、角度オフセットと核量によって傾斜と半径をそれぞれ調整することができる。
散逸過程は空洞と核アンサンブルの間の強いエネルギー交換によって同等に抑制できることが示されている。
その結果, 複素平面における非対称パラメータqの挙動が向上し, 薄膜平面キャビティによる非干渉研究に新たな可能性が示唆された。
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