論文の概要: Nonreciprocal slow or fast light in anti-$\mathcal{PT}$-symmetric
optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2302.13627v1
- Date: Mon, 27 Feb 2023 09:52:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 16:04:22.959052
- Title: Nonreciprocal slow or fast light in anti-$\mathcal{PT}$-symmetric
optomechanics
- Title(参考訳): anti-$\mathcal{pt}$-symmetric optomechanics における非交互遅いまたは速い光
- Authors: Meiyu Peng, Huilai Zhang, Qian Zhang, Tian-Xiang Lu, Imran M. Mirza
and Hui Jing
- Abstract要約: 我々は$mathcalAPT$-symmetric spin resonatorで光力学を研究する。
分離率の高い非相互光伝送を実現することができる。
我々の研究は、光学EPデバイスを用いたレーザー伝搬の操作に新たな光を当てている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.5048156277578566
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Non-Hermitian systems with anti-parity-time ($\mathcal{APT}$) symmetry have
revealed rich physics beyond conventional systems. Here, we study optomechanics
in an $\mathcal{APT}$-symmetric spinning resonator and show that, by tuning the
rotating speed to approach the exceptional point (EP) or the non-Hermitian
spectral degeneracy, nonreciprocal light transmission with a high isolation
ratio can be realized. Accompanying this process, nonreciprocal group delay or
advance is also identified in the vicinity of EP. Our work sheds new light on
manipulating laser propagation with optomechanical EP devices and, in a broader
view, can be extended to explore a wide range of $\mathcal{APT}$-symmetric
effects, such as $\mathcal{APT}$-symmetric phonon lasers,
$\mathcal{APT}$-symmetric topological effects, and $\mathcal{APT}$-symmetric
force sensing or accelerator.
- Abstract(参考訳): 反パリティ時間(\mathcal{apt}$)対称性を持つ非エルミート系は、従来の系を超えてリッチな物理を明らかにした。
ここでは、$\mathcal{APT}$-symmetric spin resonator の光力学を研究し、回転速度を調整して例外点 (EP) や非エルミートスペクトル縮退に近づくことにより、高い分離比を持つ非相互光伝送を実現することを示す。
このプロセスと合わせて、EP近傍では非相互群遅延または進行も識別される。
私たちの研究は、光学機械式epデバイスでレーザー伝搬を操作する新しい光を流し、より広い視点で、$\mathcal{apt}$-symmetric phononレーザー、$\mathcal{apt}$-symmetric topological effects、$\mathcal{apt}$-symmetric force sensingまたはacceleratorなど、幅広い$\mathcal{apt}$-symmetric effectsを探索するために拡張することができる。
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