論文の概要: Phase-controlled bound states in giant atom waveguide QED setup
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.08841v2
- Date: Sun, 20 Oct 2024 02:42:40 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-22 13:11:53.692691
- Title: Phase-controlled bound states in giant atom waveguide QED setup
- Title(参考訳): 巨大原子導波路QEDセットアップにおける位相制御バウンド状態
- Authors: Xiaojun Zhang, Mingjie Zhu, Zhihai Wang,
- Abstract要約: 連続体(BOC)の位相制御境界状態と連続体(BIC)の束縛状態は, 1次元フォトニック導波路を装った人工巨大原子中に存在する。
我々は原子とフォトニックの力学進化における量子ビートを予測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.344972106140322
- License:
- Abstract: We find the phase-controlled bound state out of the continuum~(BOC) and bound state in the continuum~(BIC) in an artificial giant atom dressed one-dimensional photonic waveguide where the giant atom couples to the waveguide via two distant sites. We obtain the existence condition of the BOC as well as the frequency and the photonic distribution in the BIC. More interestingly, we predict the quantum beats in the atomic and photonic dynamical evolution, which is induced by the oscillation between the BIC and the BOCs. These findings provide an approach to manipulate the waveguide system via the bound states.
- Abstract(参考訳): 連続体〜(BOC)と連続体〜(BIC)との位相制御された境界状態は、巨大原子が2つの離れた場所を通って導波管に結合する1次元フォトニック導波管で観測される。
我々は、BOCの存在条件と、BICにおける周波数および光度分布を得る。
より興味深いことに、BICとBOC間の振動によって引き起こされる原子・フォトニック力学の進化における量子ビートを予測する。
これらの知見は、有界状態を介して導波路系を操作するためのアプローチを提供する。
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