論文の概要: Photon blockade with a trapped $\Lambda$-type three-level atom in
asymmetrical cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.14594v1
- Date: Mon, 23 Oct 2023 06:02:06 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-24 22:21:23.501647
- Title: Photon blockade with a trapped $\Lambda$-type three-level atom in
asymmetrical cavity
- Title(参考訳): 非対称空洞に閉じ込められた$\lambda$型3レベル原子による光子遮断
- Authors: Xue-Chen Gao, Xiao-Jie Wu, Cheng-Hua Bai, Shao-Xiong Wu, and
Chang-shui Yu
- Abstract要約: 本研究では,非対称ファブリペロキャビティにおける強光子遮断と非相互光子遮断を$Lambda$型3レベル原子で操作する手法を提案する。
提案手法は,高品質な非相反的な単一光子源を生成するための実現可能なアクセスを提供する。
- 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 propose a scheme to manipulate strong and nonreciprocal photon blockades
in asymmetrical Fabry-Perot cavity with a $\Lambda$-type three-level atom.
Utilizing the mechanisms of both conventional and unconventional blockade, the
strong photon blockade is achieved by the anharmonic eigenenergy spectrum
brought by $\Lambda$-type atom and the destructive quantum interference effect
induced by a microwave field. By optimizing the system parameters, the
manipulation of strong photon blockade over a wide range of cavity detuning can
be realized. Using spatial symmetry breaking introduced by the asymmetry of
cavity, the direction-dependent nonreciprocal photon blockade can be achieved,
and the nonreciprocity can reach the maximum at optimal cavity detuning. In
particular, manipulating the occurring position of nonreciprocal photon
blockade can be implemented by simply adjusting the cavity detuning. Our scheme
provides feasible access for generating high-quality nonreciprocal
single-photon sources.
- Abstract(参考訳): 我々は,$\lambda$-type 3レベル原子を持つ非対称ファブリペロキャビティにおいて,強い光子と非逆光子を遮断する手法を提案する。
従来型と非型の両方の遮断機構を利用して、強い光子遮断は$\lambda$型原子によってもたらされる非調和固有エネルギースペクトルとマイクロ波磁場によって引き起こされる破壊的量子干渉効果によって達成される。
システムパラメータを最適化することにより、幅広いキャビティデチューニングにおける強い光子遮断の操作を実現することができる。
キャビティの非対称性によって導入された空間対称性の破れを用いて、方向依存の非相互光子遮断を達成でき、非相互性は最適なキャビティデチューニングで最大に達することができる。
特に、空洞変形を簡易に調整することで、非相互光子遮断の発生位置を操作することができる。
提案方式は、高品質な非相反性単光子源を生成するための実現可能なアクセスを提供する。
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