論文の概要: Quantum Squeezing of Slow-Light Solitons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.11350v1
- Date: Wed, 23 Feb 2022 08:37:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-24 03:51:47.318784
- Title: Quantum Squeezing of Slow-Light Solitons
- Title(参考訳): スローライトソリトンの量子スクイーズ
- Authors: Jinzhong Zhu, Qi Zhang and Guoxiang Huang
- Abstract要約: 短時間の伝播距離で、遅い光のソリトンを量子的にスクイーズできることを示す。
結果は、遅い光のソリトンの性質を理解するのに役立ち、低温の原子気体中でのEITによる光のスクイーズを実現するのに役立ちます。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.589813623221242
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate the quantum squeezing of slow-light solitons generated in a
$\Lambda$-shaped three-level atomic system working under condition of
electromagnetically induced transparency (EIT). We show that due to the giant
Kerr nonlinearity contributed from the EIT effect, significant quantum
squeezing of the slow-light soliton can be realized within a short propagation
distance. The results reported here are helpful for understanding the quantum
property of slow-light solitons and for realizing light squeezing via EIT in
cold atomic gases experimentally.
- Abstract(参考訳): 我々は,電磁誘導透過(EIT)条件下で動作する,$\Lambda$型3レベル原子系の低照度ソリトンを量子的にスクイーズすることを検討した。
EIT効果から寄与した巨大カールの非線形性により、遅い光のソリトンの量子的スクイーズが短い伝播距離で実現できることを示す。
ここで報告された結果は、遅い光のソリトンにおける量子的性質の理解と、低温の原子ガス中のEITによる光スクイーズの実現に有効である。
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