論文の概要: Cavity Quantum Electrodynamics in Finite-Bandwidth Squeezed Reservoir
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.15068v1
- Date: Thu, 19 Dec 2024 17:19:05 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-20 13:29:55.083989
- Title: Cavity Quantum Electrodynamics in Finite-Bandwidth Squeezed Reservoir
- Title(参考訳): 有限バンドスキューズ貯留層におけるキャビティ量子電気力学
- Authors: Trung Kiên Lê, Daniil M. Lukin, Charles Roques-Carmes, Aviv Karnieli, Eran Lustig, Melissa A. Guidry, Shanhui Fan, Jelena Vučković,
- Abstract要約: パラメトリック駆動キャビティ量子電磁力学(Cavity QED)のモデルを用いて,光-光相互作用の促進について検討した。
提案手法は, 相対帯域幅の効果だけでなく, スクイーズ効果も明らかにすることができる。
本稿では,InAs量子ドットキャビティQEDのような固体プラットフォームにおいて,効果的に硬化した浴槽を実装するための要件について概説する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.15056924758531146
- License:
- Abstract: Light-matter interaction with squeezed vacuum has received much interest for the ability to enhance the native interaction strength between an atom and a photon with a reservoir assumed to have an infinite bandwidth. Here, we study a model of parametrically driven cavity quantum electrodynamics (cavity QED) for enhancing light-matter interaction while subjected to a finite-bandwidth squeezed vacuum drive. Our method is capable of unveiling the effect of relative bandwidth as well as squeezing required to observe the anticipated anti-crossing spectrum and enhanced cooperativity without the ideal squeezed bath assumption. Furthermore, we analyze the practicality of said models when including intrinsic photon loss due to resonators imperfection. With these results, we outline the requirements for experimentally implementing an effectively squeezed bath in solid-state platforms such as InAs quantum dot cavity QED such that \textit{in situ} control and enhancement of light-matter interaction could be realized.
- Abstract(参考訳): 減圧真空との光物質相互作用は、原子と光子の間のネイティブ相互作用強度を無限の帯域を持つと仮定した貯水池との相互作用強度を高める能力に多くの関心を集めている。
本稿では, 有限帯域圧縮真空駆動下での光・光相互作用向上のためのパラメトリック駆動キャビティ量子電磁力学(キャビティQED)モデルについて検討する。
提案手法は, 相対帯域幅の影響を明らかにするとともに, 予想されるクロススペクトルの観測に要するスチーズや, 理想的なスレッデッド浴仮定を使わずに協調性を高めることができる。
さらに, 共振器不完全化による内在光子損失を考慮したモデルの有効性について検討した。
これらの結果から,InAs 量子ドットキャビティ QED などの固体プラットフォームにおいて,<textit{in situ} 制御や光-物質相互作用の強化が実現されるような,効果的に硬化した浴槽を実験的に実装するための要件を概説した。
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