論文の概要: Chiral dynamics with giant systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.05672v1
- Date: Mon, 8 Jul 2024 07:12:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-09 16:40:17.471646
- Title: Chiral dynamics with giant systems
- Title(参考訳): 巨大系のキラルダイナミクス
- Authors: Yue Chang,
- Abstract要約: 一次元導波路に非局所結合した巨大ケーラー空洞からなるパリティ時対称系のカイラルダイナミクスを探索する。
2つの結合点間の位相差を調整し、駆動周波数で伝播位相に一致させることにより、キラルキャビティ/導波路相互作用を実現する。
非統計光子は、結合点間を伝播する反射光子と透過光子の干渉により、強い散逸状態でも生成することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9959450735277456
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We explore the chiral dynamics in a parity-time-symmetric system consisting of a giant Kerr cavity nonlocally coupled to a one-dimensional waveguide. By tuning the phase difference between the two coupling points to match the propagation phase at the driving frequency, chiral cavity-waveguide interactions are achieved, enabling the deterministic generation of photons with nontrivial statistics only for a single incident direction. This nontrivial-statistical photons can be produced even in the strong dissipation regime due to the interference between reflected and transmitted photons propagating between the coupling points. Our investigation encompasses a broad range of distances between the coupling points, incorporating non-Markovian effects. Notably, at a phase difference of $\pi/2$, the system's dynamics become exactly Markovian, while the output field retains non-Markovian characteristics. Under these conditions, we analyze nonreciprocal dissipative phase transitions driven by a strong external field and elucidate the influence of the non-Markovian effect. Our results offer valuable insights for the advancement of nonreciprocal photon devices and deterministic photon generations, providing a deeper understanding of dissipative phase transitions.
- Abstract(参考訳): 一次元導波路に非局所結合した巨大ケーラー空洞からなるパリティ時対称系のカイラルダイナミクスを探索する。
この2つの結合点間の位相差を駆動周波数の伝播位相に合わせるように調整することにより、キラルキャビティ/導波路相互作用を実現し、単一の入射方向のみに非自明な統計を持つ光子の決定論的生成を可能にする。
この非自明な統計光子は、結合点間を伝播する反射光子と透過光子の干渉により、強い散逸状態でも生成することができる。
本研究は,非マルコフ効果を取り入れた,結合点間の幅広い距離を包含する。
特に、$\pi/2$の位相差では、システムの力学は正確にマルコフ的になり、出力場は非マルコフ的特性を保持する。
これらの条件下では、強い外部場によって駆動される非相互散逸相転移を解析し、非マルコフ効果の影響を解明する。
以上の結果から,非相互光子デバイスと決定的光子生成の進展に関する貴重な知見が得られ,散逸相転移の理解を深めることができた。
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