論文の概要: Oscillating bound states in waveguide-QED system with two giant atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.09338v1
- Date: Tue, 12 Aug 2025 20:52:50 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-14 20:42:00.691835
- Title: Oscillating bound states in waveguide-QED system with two giant atoms
- Title(参考訳): 2つの巨大原子を持つ導波路-QED系における振動束縛状態
- Authors: F. J. Lü, W. Z. Jia,
- Abstract要約: 一次元導波路に結合した2つの同一の2層巨大原子系の連続体(BIC)における境界状態について検討する。
一般的な暗黒状態条件を導出することにより、結合構成と原子パラメータが崩壊抑制にどのように影響するかを明らかにする。
これらの発見は、複数の巨大原子を持つ導波路量子電磁力学におけるBICの理解を前進させ、量子技術におけるそれらの将来的な応用を明らかにする。
- 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 study the bound states in the continuum (BIC) in a system of two identical two-level giant atoms coupled to a one-dimensional waveguide. By deriving general dark-state conditions, we clarify how coupling configurations and atomic parameters influence decay suppression. Through analysis of the long-time dynamical behaviors of atoms and bound photons, we carry out a detailed classification of bound states and explore the connections between these dynamical behaviors and the system's intrinsic light-matter interactions. The system supports static bound states with persistent atomic excitations, and oscillating bound states with periodic atom-photon or atom-atom excitation exchange. Under certain conditions, oscillating bound states can contain more harmonic components owing to the emergence of additional quasi-dark modes, rendering them promising platforms for high-capacity quantum information processing. These findings advance the understanding of BIC in waveguide quantum electrodynamics with multiple giant atoms and reveal their prospective applications in quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 一次元導波路に結合した2つの同一の2層巨大原子系の連続体(BIC)における境界状態について検討する。
一般的な暗黒状態条件を導出することにより、結合構成と原子パラメータが崩壊抑制にどのように影響するかを明らかにする。
原子と束縛された光子の長時間の動的挙動の解析を通じて、境界状態の詳細な分類を行い、これらの動的挙動と系固有の光-物質相互作用の間の関係を探索する。
このシステムは、永続的な原子励起を持つ静的な束縛状態をサポートし、周期的な原子-光子または原子-原子励起交換を持つ束縛状態の発振をサポートする。
ある条件下では、振動束縛状態は、追加の準ダークモードの出現によりより調和な成分を含むことができ、高容量の量子情報処理のための有望なプラットフォームとなる。
これらの発見は、複数の巨大原子を持つ導波路量子電磁力学におけるBICの理解を前進させ、量子技術におけるそれらの将来的な応用を明らかにする。
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