論文の概要: Non-Hermitian optical scattering in cold atoms via four-wave mixing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.03127v1
- Date: Fri, 04 Apr 2025 02:37:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-07 14:47:23.727250
- Title: Non-Hermitian optical scattering in cold atoms via four-wave mixing
- Title(参考訳): 4波混合による低温原子中の非エルミタン光散乱
- Authors: Xiao Liu, M. Artoni, G. C. La Rocca, Jin-Hui Wu,
- Abstract要約: 非エルミート媒質中の非相反多重チャネル散乱について検討した。
4-level double-$Lambda$ 原子は異なる形の非相互多チャネル散乱を示す。
結果は、非エルミート光学散乱の分野に関する貴重な洞察を与える。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.7941428390253193
- License:
- Abstract: Nonlinear effects could play a crucial role in addressing optical nonreciprocal behaviors in scattering media. Such behaviors are, however, typically observed within a single transmission channel and predominantly in media with fixed optical structures, which inherently restrict the tunability of a nonreciprocal response. We suggest to combine the (intrinsic) nonlinearities of a coherent multi-level medium with a tailored driving geometry that relies on two phase-mismatched standing-wave (SW) beams. This combination is essential for creating extra scattering channels over which, in addition, fully tunable optical nonreciprocal reflection can be attained. Our general approach is here adapted to four-level double-$\Lambda$ atoms that are found to exhibit distinct forms of nonreciprocal multi-channel scattering and quite sensitive to easily tunable parameters of two SW driving beams. The numerical results we present offer valuable insights into the field of non-Hermitian optical scattering and arise indeed from the interplay of interference among scattering processes and Bragg reflection.
- Abstract(参考訳): 非線形効果は散乱媒体の光学的非相互挙動に対処する上で重要な役割を果たす可能性がある。
しかしながら、このような挙動は典型的には単一の伝送路内で観察され、主に固定された光学構造を持つ媒体で観察される。
我々は、コヒーレントな多層媒体の(本質的な)非線形性と、2つの相ミスマッチ定常波(SW)ビームに依存する調整駆動形状を組み合わせることを提案する。
この組み合わせは、追加の散乱チャネルを作るのに不可欠であり、さらに、完全に調整可能な光学的非相互反射が達成できる。
我々の一般的なアプローチは、異なる形の非相互多チャネル散乱を示し、2つのSW駆動ビームの可変パラメータに非常に敏感な4レベルdouble-$\Lambda$原子に適応する。
本稿では,非エルミート光学散乱の場に関する貴重な知見を提供し,散乱過程とブラッグ反射の干渉の相互作用から実際に生じる。
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