論文の概要: Effective dissipative light-matter coupling in nonideal cavities
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.02221v1
- Date: Thu, 5 Jan 2023 18:43:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-08 22:32:16.775489
- Title: Effective dissipative light-matter coupling in nonideal cavities
- Title(参考訳): 非理想的空洞における有効消散光物質結合
- Authors: Olivier Bleu, Kenneth Choo, Jesper Levinsen and Meera M. Parish
- Abstract要約: 我々は,エミッタとキャビティ光子が共通のフォトニック環境と相互作用する可能性を考慮して,非イデアルキャビティに埋め込まれたエミッタのシナリオを考察する。
オープンシステムを記述するために入出力方式を用いることで、この状況がエミッタとキャビティの間に効果的な散逸結合をもたらすことを示す。
実効的な散逸結合は、閉光物質結合系では起こらない物理的効果をもたらす可能性があることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We consider the scenario of an emitter embedded in a nonideal cavity,
accounting for the possibility that the emitter and cavity photons interact
with a common photonic environment. Using an input-output approach to describe
the open system, we demonstrate that this situation gives rise to an effective
dissipative coupling between the emitter and the cavity. The underlying
mechanism is independent of the nature of the emitter and exists even at zero
temperature; hence our results are potentially relevant for a variety of
experimental platforms. We show that the effective dissipative coupling can
lead to physical effects that do not occur in closed light-matter coupled
systems. In particular, when the radiative decay rates exceed the conventional
Rabi coupling, we can have the phenomenon of level attraction between the
emitter and cavity mode. Our model thus provides a possible explanation for the
level attraction observed in recent photoluminescence measurements in
semiconductor microcavities. Finally, we demonstrate that hybrid light-matter
exceptional points and bound states in the continuum can be realized within
this model.
- Abstract(参考訳): 我々は,エミッタとキャビティ光子が共通のフォトニック環境と相互作用する可能性を考慮して,非イデアルキャビティに埋め込まれたエミッタのシナリオを考察する。
オープンシステムを記述するために入出力方式を用いることで、この状況がエミッタとキャビティの間に効果的な散逸結合をもたらすことを示す。
基礎となるメカニズムはエミッタの性質とは独立であり、ゼロ温度でも存在します。
実効的な散逸結合は、閉光物質結合系では起こらない物理的効果をもたらす可能性があることを示す。
特に、放射減衰速度が従来のrabiカップリングを超えると、エミッタとキャビティモードの間のレベルアトラクション現象が発生する。
そこで本モデルでは,半導体マイクロキャビティにおける近年の発光測定で観測されたレベルアトラクションについて解説する。
最後に、このモデルでは、連続体におけるハイブリッド光機械の例外点と境界状態が実現可能であることを示す。
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