論文の概要: Extracting accurate light-matter couplings from disordered polaritons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.13184v1
- Date: Wed, 24 Jan 2024 02:13:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-25 15:41:42.038216
- Title: Extracting accurate light-matter couplings from disordered polaritons
- Title(参考訳): 乱れたポラリトンから正確な光マッターカップリングを抽出する
- Authors: Kai Schwennicke, Noel C. Giebink, and Joel Yuen-Zhou
- Abstract要約: 分子分極における真空ラビ分裂(英語版)(VRS)は、集合的な光-物質結合の基本的な尺度である。
この研究は、様々な分布と障害の度合いの中で、VRSの複雑さを掘り下げるものである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The vacuum Rabi splitting (VRS) in molecular polaritons stands as a
fundamental measure of collective light-matter coupling. Despite its
significance, the impact of molecular disorder on VRS is not fully understood
yet. This study delves into the complexities of VRS amidst various
distributions and degrees of disorder. Our analysis provides precise analytical
expressions for linear absorption, transmission, and reflection spectra, along
with a "sum" rule, offering a straightforward protocol for extracting accurate
collective light-matter coupling values from experimental data. Importantly,
our study cautions against directly translating large VRS to the onset of
ultrastrong coupling regime. Furthermore, for rectangular disorder, we witness
the emergence of narrow side bands alongside a broad central peak, indicating
an extended coherence lifetime even in the presence of substantial disorder.
These findings not only enhance our understanding of VRS in disordered
molecular systems but also open avenues for achieving prolonged coherence
lifetimes between the cavity and molecules via the interplay of collective
coupling and disorder.
- Abstract(参考訳): 分子偏光子における真空ラビ分裂(VRS)は、集合的な光-物質結合の基本的な尺度である。
その重要性にもかかわらず、分子障害がVRSに与える影響は、まだ完全には理解されていない。
この研究は、様々な分布と障害の度合いの中で、VRSの複雑さを掘り下げるものである。
本研究では,線形吸収,透過,反射スペクトルの精密な解析式とsum規則を提供し,実験データから正確な集合光・物質結合値を抽出するための簡易なプロトコルを提供する。
本研究は,大容量VRSを超強結合状態の開始に直接翻訳することを注意する。
さらに, 長方形障害では, 広い中心峰に沿って細い側帯が出現するのを目撃し, 実質的な障害があっても, コヒーレンス寿命が長くなることを示した。
これらの知見は、障害分子系におけるVRSの理解を深めるだけでなく、集団結合と障害の相互作用を通じて、空洞と分子間の長いコヒーレンス寿命を達成するための道を開いた。
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