論文の概要: Unconventional photon blockade in cavity QED with parametric amplification
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.04280v1
- Date: Wed, 07 May 2025 09:34:21 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-08 19:07:36.030148
- Title: Unconventional photon blockade in cavity QED with parametric amplification
- Title(参考訳): パラメトリック増幅を用いた共振器QEDにおける非定常光子遮断
- Authors: Madan Mohan Mahana, Sanket Das, Tarak Nath Dey,
- Abstract要約: 本研究では, 量子干渉誘起光子遮断効果について検討した。
我々は、コヒーレントに原子を駆動すると、コヒーレントに駆動されるキャビティよりも強い光子遮断が起こることを示す。
この研究は、量子技術への応用のための強力な反束単一光子源を実験的に実現するのに適しているかもしれない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We theoretically investigate the quantum-interference-induced photon blockade effect in a single two-level atom-cavity quantum electrodynamics (QED) system with degenerate parametric am- plification. The analytical calculations reveal the optimal parametric gain and phase parameters for achieving optimum unconventional photon blockade conditions. Under the optimal parameter regime, the numerical results of the second-order correlation function demonstrate strong photon antibunching consistent with the analytical results. Furthermore, the numerical results corroborate that coherently driving the atom leads to a stronger photon blockade than a coherently driven cavity with the optimal parameters. We numerically demonstrate that the UPB effect is compromised by a non-zero cavity-atom coupling in the cavity-driven configuration. However, stronger photon an- tibunching can be attained with a non-zero cavity-atom coupling in the atom-driven configuration. This work may be suitable for experimentally realising a strongly antibunched single-photon source for applications in quantum technology.
- Abstract(参考訳): 本稿では, 量子干渉誘起光子遮断効果を, 縮退パラメトリックアンモグラフィーを用いた1つの原子キャビティ量子電磁力学系(QED)系で理論的に検討する。
解析計算により, 最適光子遮断条件を達成するための最適パラメトリックゲインと位相パラメータが明らかにされた。
最適パラメータ条件下では, 2階相関関数の数値計算結果から, 解析結果と強い光子反ばねが認められた。
さらに、原子をコヒーレントに駆動する数値結果は、最適パラメータを持つコヒーレントに駆動されるキャビティよりも強い光子遮断をもたらす。
我々は, UPB効果が空洞駆動型構造における非ゼロ空洞-原子カップリングによって損なわれることを数値的に示す。
しかし、強い光子アン結合は、原子駆動構造において非ゼロの空洞-原子カップリングによって達成できる。
この研究は、量子技術への応用のための強力な反束単一光子源を実験的に実現するのに適しているかもしれない。
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