論文の概要: Few-Photon SUPER: Quantum emitter inversion via two off-resonant photon modes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.20095v2
- Date: Mon, 3 Jun 2024 07:19:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-04 13:40:18.744752
- Title: Few-Photon SUPER: Quantum emitter inversion via two off-resonant photon modes
- Title(参考訳): Few-Photon SUPER:2つの非共鳴光子モードによる量子エミッタインバージョン
- Authors: Quentin W. Richter, Jan M. Kaspari, Thomas K. Bracht, Leonid Yatsenko, Vollrath Martin Axt, Arno Rauschenbeutel, Doris E. Reiter,
- Abstract要約: 本研究では、2つの光子モードを量子エミッタに非共鳴的に結合する拡張Jaynes-Cummingsモデルについて検討する。
我々は、共振子外光子を1つのモードから別のモードに移動させながら、エミッタの完全な反転につながる少数の光子散乱機構を同定する。
我々の結果は、最近開発された量子EmitteRのSwing-UPとして知られる非共鳴量子制御スキームの量子化アナログとして理解することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: With the realization of controlled quantum systems, exploring excitations beyond the resonant case opens new possibilities. We investigate an extended Jaynes-Cummings model where two photon modes are coupled off-resonantly to a quantum emitter. This allows us to identify few-photon scattering mechanisms that lead to a full inversion of the emitter while transferring off-resonant photons from one mode to another. This behaviour connects to recent measurements of a two-level emitter scattering two off-resonant photons simultaneously. Furthermore, our results can be understood as quantized analogue of the recently developed off-resonant quantum control scheme known as Swing-UP of quantum EmitteR (SUPER). Our intuitive formalism gives a deeper insight into the interaction of a two-level emitter with off-resonant light modes with the prospect of novel photonic applications.
- Abstract(参考訳): 制御量子系の実現により、共鳴の場合以外の励起の探索が新たな可能性を開く。
本研究では、2つの光子モードを量子エミッタに非共鳴的に結合する拡張Jaynes-Cummingsモデルについて検討する。
これにより、外部共鳴光子を1つのモードから別のモードに移動させながら、エミッタの完全な反転につながる少数の光子散乱機構を特定できる。
この挙動は、2レベルのエミッタが2つの非共鳴光子を同時に散乱する最近の測定と結びついている。
さらに、この結果は、最近開発された量子EmitteR(SUPER)のSwing-UPとして知られる非共鳴量子制御スキームの量子化アナログとして理解することができる。
我々の直感的な定式化は、2レベルエミッタと非共鳴光モードとの相互作用と新しいフォトニック応用の可能性について深い洞察を与える。
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