論文の概要: Dynamical encircling exceptional point in largely detuned multimode
optomechanical system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.01228v1
- Date: Tue, 2 Aug 2022 03:36:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-02 14:27:36.866081
- Title: Dynamical encircling exceptional point in largely detuned multimode
optomechanical system
- Title(参考訳): 重畳多モード光機械システムにおける動的囲む例外点
- Authors: Dan Long, Xuan Mao, Guo-Qing Qin, Hao Zhang, Min Wang, Gui-Qin Li, and
Gui-Lu Long
- Abstract要約: 動的囲む例外点(EP)は多くの興味深い物理現象とその潜在的な応用を示している。
我々は、多モード光力学系において、動的に囲むEP、すなわち状態伝達過程について研究する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.994365276219625
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Dynamical encircling exceptional point(EP) shows a number of intriguing
physical phenomena and its potential applications. To enrich the manipulations
of optical systems in experiment, here, we study the dynamical encircling EP,
i.e. state transfer process, in largely detuned multimode optomechanical
system. The process of state transfer has been investigated with different
factors about the location of start point, the orientation and the initial
state of the trajectories around the EP in parameter space. Results show that
the nonreciprocal and the chiral topological energy transfer between two
optical modes are performed successfully by tuning the effective optomechanical
coupling in the multimode system with large detuning. Moreover, the factor of
evolution speed about system parameters is also discussed. Our work
demonstrates the fundamental physics around EP in large detuning domain of
multimode optomechanical system and provides an alternative for manipulating of
optical modes in non-hermitian system.
- Abstract(参考訳): 動的囲む例外点(EP)は多くの興味深い物理現象とその潜在的な応用を示している。
実験における光学系の操作を豊かにするため,多モード光メカニカルシステムにおいて,動的に回転するep,すなわち状態伝達過程について検討する。
状態伝達の過程は, パラメータ空間におけるEP周りの軌道の開始点の位置, 向き, 初期状態について, 異なる因子で研究されている。
その結果、2つの光学モード間の非相互およびカイラルなトポロジカルエネルギー移動は、大きなデチューニングを伴うマルチモードシステムにおいて、効果的なオプティメカカルカップリングをチューニングすることにより、うまく実行されることがわかった。
さらに,システムパラメータに関する進化速度の要因についても考察した。
本研究は,多モード光機械システムの大きなデチューン領域におけるep周辺の基本物理を実証し,非エルミト系における光モードを操作するための代替手段を提供する。
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