論文の概要: Dressed bound states at chiral exceptional points
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2301.09115v1
- Date: Sun, 22 Jan 2023 12:51:34 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-24 14:56:49.184611
- Title: Dressed bound states at chiral exceptional points
- Title(参考訳): キラルな例外点におけるドレスドバウンド状態
- Authors: Yuwei Lu, Haishu Tan, Zeyang Liao
- Abstract要約: マイクロリング共振器における2種類の装束状態(DBS)をカイラルな例外点で検出する。
原子がフォトニック波関数のノードである定常波モードに結合するときに、空力のようなDBSが発生する。
Friedrich-Wintgen DBSは、システムのパラメータを継続的に調整することでアクセスすることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.074267520911262
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Atom-photon dressed states are a basic concept of quantum optics. Here, we
demonstrate that the non-Hermiticity of open cavity can be harnessed to form
the dressed bound states (DBS) and identify two types of DBS, the vacancy-like
DBS and Friedrich-Wintgen DBS, in a microring resonator operating at a chiral
exceptional point. With the analytical DBS conditions, we show that the
vacancy-like DBS occurs when an atom couples to the standing wave mode that is
a node of photonic wave function, and thus is immune to the cavity dissipation
and characterized by the null spectral density at cavity resonance. While the
Friedrich-Wintgen DBS can be accessed by continuously tuning the system
parameters, such as the atom-photon detuning, and evidenced by a vanishing Rabi
peak in emission spectrum, an unusual feature in the strong-coupling
anticrossing. We also demonstrate the quantum-optics applications of the
proposed DBS. Our work exhibits the quantum states control through
non-Hermiticity of open quantum system and presents a clear physical picture on
DBS at chiral exceptional points, which holds great potential in building
high-performance quantum devices for sensing, photon storage, and nonclassical
light generation.
- Abstract(参考訳): 原子光子状態は量子光学の基本的な概念である。
ここでは,開放空洞の非ハーモニティ性を利用して着衣境界状態(DBS)を形成し,キラルな例外点で動作するマイクロリング共振器において空洞型DBSとフリードリッヒ・ウィントゲンDBSの2種類のDBSを同定する。
解析DBS条件では,原子がフォトニック波動関数のノードである定常波モードに結合した場合に空洞状DBSが発生することを示し,空洞拡散に免疫を持ち,空洞共鳴における零スペクトル密度を特徴とする。
フリードリッヒ・ウィントゲンDBSは、原子-光子デチューニングのような系のパラメータを継続的に調整し、放射スペクトルにおけるラビピークによって証明されるが、強い結合する反交差の特異な特徴である。
また,提案DBSの量子光学応用を実証する。
我々の研究は、オープン量子システムの非ヘルミティキ性による量子状態制御を示し、キラルな例外点におけるdbsの明確な物理像を示し、センシング、光子保存、非古典光発生のための高性能量子デバイスを構築する上で大きな可能性を秘めている。
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