論文の概要: Unveiling photon-photon coupling induced transparency and absorption
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.19771v1
- Date: Fri, 28 Jun 2024 09:18:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-01 17:10:03.001182
- Title: Unveiling photon-photon coupling induced transparency and absorption
- Title(参考訳): 光子-光子結合の解離による透明化と吸収
- Authors: Kuldeep Kumar Shrivastava, Ansuman Sahu, Biswanath Bhoi, Rajeev Singh,
- Abstract要約: 本研究では,電磁誘導透過 (EIT) と吸収 (EIA) の理論的基礎について述べる。
連系系におけるコヒーレント相互作用と散逸相互作用の相互作用が、それぞれCITおよびCIAに対応するレベル反発とアトラクションの出現をもたらすかを解明する、透過スペクトルと分散に関する分析式を用いた簡潔な表現学的記述を提供する。
- 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: This study presents the theoretical foundations of an analogous electromagnetically induced transparency (EIT) and absorption (EIA) which we are referring as coupling induced transparency (CIT) and absorption (CIA) respectively, along with an exploration of the transition between these phenomena. We provide a concise phenomenological description with analytical expressions for transmission spectra and dispersion elucidating how the interplay of coherent and dissipative interactions in a coupled system results in the emergence of level repulsion and attraction, corresponding to CIT and CIA, respectively. The model is validated through numerical simulations using a hybrid system comprising a split ring resonator (SRR) and electric inductive-capacitive (ELC) resonator in planar geometry. We analyse two cases while keeping ELC parameters constant; one involving a dynamic adjustment of the SRR size with a fixed split gap, and the other entailing a varying gap while maintaining a constant SRR size. Notably, in the first case, the dispersion profile of the transmission signal demonstrates level repulsion, while the second case results in level attraction, effectively showcasing CIT and CIA, respectively. These simulated findings not only align with the theoretical model but also underscore the versatility of our approach. Subsequently, we expand our model to a more general case, demonstrating that a controlled transition from CIT to CIA is achievable by manipulating the dissipation rate of individual modes within the hybrid system, leading to either coherent or dissipative interactions between the modes. The results provide a pathway for designing hybrid systems that can control the group velocity of light, offering potential applications in the fields of optical switching and quantum information technology.
- Abstract(参考訳): 本研究は,結合誘導透過(CIT)と吸収(CIA)をそれぞれ参照する類似電磁誘導透過(EIT)と吸収(EIA)の理論的基礎と,これらの現象の推移について考察する。
連系系におけるコヒーレント相互作用と散逸相互作用の相互作用が、それぞれCITおよびCIAに対応するレベル反発とアトラクションの出現をもたらすかを解明する、透過スペクトルと分散に関する分析式を用いた簡潔な表現学的記述を提供する。
スプリットリング共振器 (SRR) と電気インダクティブ容量共振器 (ELC) を組み合わせた平面形状のハイブリッドシステムを用いて, 数値シミュレーションにより検証を行った。
ELCパラメータを一定に保ちながら2症例を解析し,SRRサイズを一定間隔で動的に調整し,SRRサイズを一定に保ちながら異なる間隔を保った。
特に、第1のケースでは、送信信号の分散プロファイルがレベル反発を示し、第2のケースではレベルアトラクションが発生し、それぞれCITとCIAを効果的に表示する。
これらのシミュレートされた結果は,理論モデルと一致しただけでなく,我々のアプローチの汎用性も示している。
その後、我々のモデルをより一般的なケースに拡張し、CITからCIAへの制御された移行が、ハイブリッドシステム内の個々のモードの散逸率を操作することによって達成可能であることを実証し、モード間のコヒーレントまたは散逸的な相互作用をもたらす。
この結果は、光のグループ速度を制御し、光スイッチングおよび量子情報技術の分野における潜在的な応用を提供するハイブリッドシステムの設計経路を提供する。
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