論文の概要: Fano effect induced giant and robust enhancement of photon correlations
in cavity QED systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.13810v1
- Date: Fri, 25 Mar 2022 17:54:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-20 20:48:50.871416
- Title: Fano effect induced giant and robust enhancement of photon correlations
in cavity QED systems
- Title(参考訳): 空洞QED系におけるファノ効果の巨大化と光子相関の強弱化
- Authors: Yu-Wei Lu, Jing-Feng Liu, Runhua Li, Haishu Tan, Yongyao Li
- Abstract要約: 2つの放散チャネルと放射線連続体の間の干渉によって生じるファノ効果は、光子統計を調整できる。
本稿では空洞量子電気力学に基づくファノエンハンス光子相関の解析的記述について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.0561738561479195
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Fano effect arising from interference between two dissipation channels to the
radiation continuum enables to tune the photon statistics. Understanding the
role of Fano effect and exploiting to achieve strong photon correlations are of
both fundamental and applied significance. We present an analytical description
of Fano-enhanced photon correlations based on cavity quantum electrodynamics to
show that, the Fano effect in atom-cavity systems can improve the degree of
antibunching by over four orders of magnitude. The enhancement factors and the
optimal conditions are explicitly given, and found related to the Fano
parameter $q$. Remarkably, the Fano enhancement manifests robustness against
the decoherence processes, and can survive in the weak coupling regime. We
expect our work to provide insight in tuning the photon statistics through Fano
effect, which offers a new route to enhance the photon correlations, as well as
the possibility of generating nonclassical light in a wider diversity of
systems without the need of strong light-matter interaction.
- Abstract(参考訳): 放射連続体への2つの散逸チャネル間の干渉から生じるファノ効果は、光子統計を調整できる。
ファノ効果の役割を理解し、強い光子相関を達成するためには、基礎的かつ応用的な意義がある。
本稿では,空洞量子電磁力学に基づくファノエンハンスド光子相関の解析的記述を行い,原子空洞系におけるファノ効果により4桁以上の反束の程度が向上することを示す。
強化因子と最適条件が明示的に与えられ、ファノパラメータ$q$に関連することが判明した。
顕著なことに、ファノの強化はデコヒーレンス過程に対する堅牢性を示し、弱いカップリング状態で生き残ることができる。
我々は、光子相関を強化する新しい経路を提供するファノ効果による光子統計のチューニングに関する洞察を提供し、強い光間相互作用を必要とせずに、より広い範囲のシステムで非古典光を生成することができることを期待する。
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