論文の概要: A rotational-cavity optomechanical system with two revolving cavity
mirrors: optical response and fast-slow light mechanism
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.06979v1
- Date: Tue, 17 Jan 2023 16:03:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-18 13:43:03.867497
- Title: A rotational-cavity optomechanical system with two revolving cavity
mirrors: optical response and fast-slow light mechanism
- Title(参考訳): 2つの回転キャビティミラーを持つ回転キャビティ光学系:光学応答と高速スロー光機構
- Authors: Amjad Sohail, Rameesa Arif, Naeem Akhtar, Ziauddin, Jia-Xin Peng, Gao
Xianlong and ZhiDong Gu
- Abstract要約: 2つのメカニカル回転ミラーからなる1つのラゲール・ガウス空洞光学系の光学的挙動について検討した。
モーメントが現在の二重OMIT現象の原因ではないことを示す。
また、このシステムにおける高速で遅い光の影響についても検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.2770822269241974
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate the optical behavior of a single Laguerre-Gaussian cavity
optomechanical system consisting of two mechanically rotating mirrors. We
explore the effects of various physical parameters on the double
optomechanically induced transparency (OMIT) of the system and provide a
detailed explanation of the underlying physical mechanism. We show that the
momentum is not the cause of the current double-OMIT phenomena; rather, it
results from the orbital angular momentum between the optical field and the
rotating mirrors. Additionally, the double-OMIT is simply produced using a
single Laguerre-Gaussian cavity optomechanical system rather than by
integrating many subsystems or adding the atomic medium as in earlier studies.
We also investigate the impact of fast and slow light in this system. Finally,
we show that the switching between ultrafast and ultraslow light can be
realized by adjusting the angular momentum, which is a new source of regulating
fast-slow light.
- Abstract(参考訳): 2枚のメカニカル回転鏡からなるラゲア・ガウシアンキャビティ光学系の光学的挙動について検討した。
本稿では,物理パラメータがシステムの二重光学的透過性(OMIT)に与える影響について検討し,その基礎となる物理メカニズムを詳細に解説する。
我々は、運動量は現在の二重OMIT現象の原因ではなく、むしろ光学場と回転ミラーの間の軌道角運動量に由来することを示した。
さらに、ダブルオミットは、従来の研究のように多くのサブシステムを統合するか、原子媒体を追加することによってではなく、単一のラゲール・ガウシアンキャビティ光学系を用いてのみ生成される。
また、このシステムにおける高速で遅い光の影響についても検討する。
最後に、超高速光と超低速光との切り替えは、高速光を制御する新しい源である角運動量を調整することで実現できることを示す。
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