論文の概要: Quantum interference and controllable magic cavity QED via a giant atom
in coupled resonator waveguide
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.16480v2
- Date: Wed, 12 Jul 2023 16:02:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-13 19:26:12.229833
- Title: Quantum interference and controllable magic cavity QED via a giant atom
in coupled resonator waveguide
- Title(参考訳): 結合共振器導波路における巨大原子による量子干渉と制御可能な魔法空洞QED
- Authors: Xiaojun Zhang, Chengge Liu, Zhirui Gong, and Zhihai Wang
- Abstract要約: 共振器導波路(CRW)と結合する巨大原子系におけるマルコフ力学と非マルコフ力学を遠方2箇所で検討する。
巨大原子の集団は振動する挙動を示し、光子は巨大原子系に閉じ込められることが判明した。
予測された効果は、最先端の導波管QED実験で探索することができ、異なる種類の境界状態が量子開系の力学をどのように変化させるかを示す顕著な例を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9642142933936202
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: We study the Markovian and Non-Markovian dynamics in a giant atom system
which couples to a coupled resonator waveguide (CRW) via two distant sites.
Under certain conditions, we find that the giant atom population can exhibit an
oscillating behavior and the photon can be trapped in the giant atom regime.
These phenomena are induced by the interference effect among the bound states
both in and outside the continuum. As an application of the photon trapping, we
theoretically propose a magic cavity model where the giant atom serve as either
a perfect or leaky cavity, depending on the distance between the coupling
sites. The controllability of the magic cavity from perfect to leaky one can
not be realized in the traditional cavity or circuit QED setup. The predicted
effects can be probed in state-of-the-art waveguide QED experiments and provide
a striking example of how the different kinds of bound states modify the
dynamics of quantum open system in a structured environment.
- Abstract(参考訳): 共振器導波路(CRW)と結合する巨大原子系におけるマルコフ力学と非マルコフ力学を遠方2箇所で検討する。
特定の条件下では、巨大原子の集団は振動する挙動を示し、光子は巨大原子系に閉じ込められる。
これらの現象は、連続体内および外部の境界状態間の干渉効果によって引き起こされる。
光子トラップの応用として、理論上は、結合部位間の距離によって、巨大原子が完全または漏れやすいキャビティとして機能する魔法のキャビティモデルを提案する。
従来のキャビティや回路QED設定では、マジックキャビティの完全から漏れへの制御性は実現できない。
予測された効果は最先端の導波路qed実験で調べることができ、異なる種類の境界状態が構造化された環境における量子オープンシステムのダイナミクスをどのように変化させるかを示す顕著な例を提供する。
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