論文の概要: Dual-channel Transfer and Modulation of Optical Vortices in a Ladder-Type System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.01005v1
- Date: Fri, 02 May 2025 05:03:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-05 17:21:19.908917
- Title: Dual-channel Transfer and Modulation of Optical Vortices in a Ladder-Type System
- Title(参考訳): ラダー型システムにおける光渦の二重チャネル伝達と変調
- Authors: Yazhi Shan, Yan Zhang,
- Abstract要約: 対称破れのはしご型3レベル量子系における二重チャネル閉ループ構造を提案する。
このシステムは、強い制御場または弱い入力プローブ場からチャネル内のTWM生成フィールドへの光渦の移動を可能にする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.767257448554864
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a dual-channel closed-loop structure within a symmetry-broken ladder-type three-level quantum system, where each channel incorporates three-wave mixing (TWM) processes. This system enables the transfer of optical vortices from either the strong control field or the weak input probe field to the TWM-generated fields in the channel. As a result, the two resultant output optical fields exhibit unique spatial distributions, such as crescent and petal shapes, which can be non-synchronously modulated via adjusting the intensity and frequency of the control field. The orbital angular momentum transfer dynamics and multi-angle spatial distribution modulation of the output fields show periodic and non-synchronous characteristics via adjusting the control field due to the optical interference. Thus, this quantum system has great potential as a tunable optical modulator, which holds promise for applications in information technologies involving multi-channel processing and asymmetric tasks, especially in advanced optical modulation and quantum state manipulation in quantum information processing.
- Abstract(参考訳): 本稿では,三波混合プロセス(TWM)を各チャネルに組み込んだ,対称破れのラダー型3レベル量子システム内での二重チャネル閉ループ構造を提案する。
このシステムは、強い制御場または弱い入力プローブ場からチャネル内のTWM生成フィールドへの光渦の移動を可能にする。
その結果、出力された2つの光学界は、三日月や花弁のような独特の空間分布を示し、制御場の強度と周波数を調節することで非同期的に変調することができる。
出力場の軌道角運動量移動ダイナミクスと多角空間分布変調は、光干渉による制御磁場の調整により周期的および非同期的な特性を示す。
したがって、この量子系は可変光変調器として大きな可能性を秘めており、これは多チャンネル処理や非対称なタスク、特に量子情報処理における高度な光変調や量子状態操作を含む情報技術の応用を約束している。
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