論文の概要: Cavity Modified Oscillating Bound States with a $Λ$-type giant emitter in a linear waveguide
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.17351v1
- Date: Tue, 25 Jun 2024 08:07:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-26 15:11:49.078298
- Title: Cavity Modified Oscillating Bound States with a $Λ$-type giant emitter in a linear waveguide
- Title(参考訳): 線形導波路における$$$型ジャイアントエミッタを用いたキャビティ変調振動境界状態
- Authors: Ge Sun, Ya Yang, Jing Li, Jing Lu, Lan Zhou,
- Abstract要約: 3レベル巨大原子(3GA)、真空状態の導波路、単一モードキャビティからなるシステムについて検討した。
導波路内の3GAとその放射場を長時間にわたって解析した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 11.524269905319084
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study a system composed by a three-level giant atom (3GA), a waveguide initially in the vacuum state, and a single-mode cavity. The 3GA-cavity system is in a strong-coupling regime, and the distance between the coupling points is comparable to the coherent length of a spontaneously emitted photon. The dynamics of the 3GA and its radiative field in the waveguide for long time are analyzed. Besides the steady value, we also found an oscillatory character of the excited state population, a signature of oscillating bound states which is generated by the superposition of two bound states in the continuum. The radiative field propagates in the cavity-like geometry formed by the coupling points. When one bound state is emergent, a sine-like interference pattern is visible for the emitted field intensity in spacetime. An oscillatory character in time and a beat in space for the emitted field intensity are observed when two bound states are emergent in a subspace. The wavelengths and the periods are controlled by the number of the photons in the cavity.
- Abstract(参考訳): 3レベル巨大原子(3GA)、真空状態の導波路、単一モードキャビティからなるシステムについて検討した。
3GAキャビティ系は強い結合状態にあり、結合点間の距離は自然に放出される光子のコヒーレント長に匹敵する。
導波路内の3GAとその放射場を長時間にわたって解析した。
また, 定常値の他に, 連続体中の2つの境界状態の重畳によって生じる振動状態の符号である励起状態の振動特性も見出した。
放射体は結合点によって形成される空洞のような幾何学で伝播する。
1つのバウンド状態が創発すると、時空の放出された磁場強度に対して正弦波干渉パターンが可視される。
サブ空間に2つの有界状態が発生したときに、時間内の振動特性と、放射された磁場強度に対する空間内のビートが観察される。
波長と周期は、キャビティ内の光子の個数によって制御される。
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