論文の概要: Functional acoustic metamaterial using shortcut to adiabatic passage in
acoustic waveguide couplers
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.01522v1
- Date: Fri, 3 Jun 2022 12:06:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-10 20:16:19.678116
- Title: Functional acoustic metamaterial using shortcut to adiabatic passage in
acoustic waveguide couplers
- Title(参考訳): 超音波導波路結合器における短絡-断熱通路を用いた機能音響メタマテリアル
- Authors: Shuai Tang, Jin-Lei Wu, Cheng L\"u, Jie Song, and Yongyuan Jiang
- Abstract要約: 近距離断熱路(STAP)は量子光学や集積光学に広く研究され応用されている。
ここでは,STAPを音響学の分野に持ち込み,コンパクトカプラと機能メタマテリアルを設計する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.393712143911655
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Shortcut to adiabatic passage (STAP), initially proposed to accelerate
adiabatic quantum state transfer, has been widely explored and applied in
quantum optics and integrated optics. Here we bring STAP into the field of
acoustics to design compact couplers and functional metamaterial. The
space-varying coupling strengths of acoustic waveguides (WGs) are tailored by
means of dressed states in a three-level system, accounting for the desirable
acoustic energy transfer among three WGs with short length. We show that the
acoustic coupler has one-way feature when loss is introduced into the
intermediate WG. More uniquely, when the propagation of acoustic wave is
designed to mimic a Hadamard transformation, an acoustic metamaterial can be
constructed by arraying several couplers, possessing the beam-splitting
function and unidirectional, broadband performances. Our work bridges STAP and
the acoustic coupler as well as metamaterial, which may have profound impacts
on exploring quantum technologies for promoting advanced acoustic devices.
- Abstract(参考訳): 断熱性遷移(STAP)は、当初は断熱性量子状態移動を加速するために提案されていたが、量子光学や集積光学において広く研究され応用されている。
ここでは,STAPを音響学の分野に持ち込み,コンパクトカプラと機能メタマテリアルを設計する。
音波導波路(WGs)の空間変化結合強度は, 短距離の3つのWG間の望ましい音響エネルギー伝達を考慮し, 3レベル系の装束状態によって調整される。
中間WGに損失を導入した場合,音響カプラは一方方向の特徴を有することを示す。
より一意的に、アダマール変換を模した音響波の伝搬を設計する場合、ビーム分割機能と一方向ブロードバンド性能を有する複数のカップルを配列することで、音響メタマテリアルを構築することができる。
我々の研究はSTAPと音響カプラとメタマテリアルを橋渡しし、高度な音響デバイスを推進するための量子技術の探索に大きな影響を与える可能性がある。
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