論文の概要: Engineering photonic dispersion relation and atomic dynamics in waveguide QED setup via long-range hoppings
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.03423v1
- Date: Wed, 03 Dec 2025 03:57:24 GMT
- ステータス: 情報取得中
- システム内更新日: 2025-12-04 12:09:51.886962
- Title: Engineering photonic dispersion relation and atomic dynamics in waveguide QED setup via long-range hoppings
- Title(参考訳): 長距離ホッピングによる導波路QEDセットアップにおける工学的フォトニック分散関係と原子動力学
- Authors: Weijun Cheng, Da-Wei Wang, Yang Xue, Zhihai Wang, Liantuan Xiao,
- Abstract要約: 本研究では、原子を1次元結合共振器導波路と長距離ホッピングで結合するシステムについて検討する。
本研究は原子-環境結合と任意の分散関係をシミュレートするための統一的な枠組みを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.900685351961398
- License:
- Abstract: Non-trivial dispersion relations engineered in photonic waveguide for the precise control of atomic dynamics has recently attracted considerable attention. Here, we study a system in which atoms are coupled to one-dimensional coupled-resonator waveguides with long-range hoppings. By carefully engineering the jth-order nearest neighbor (JNN) hoppings between resonators, we construct linear dispersion relations with the chiral characteristic. To quantify the degree of linearity, we analyze the propagation fidelities of Gaussian wave packets in these waveguides. Furthermore, we demonstrate that such coupled-resonator waveguides can serve as versatile platforms for enabling directional atomic radiation and absorption. Beyond linear dispersion relations, more general forms, including quadratic and cubic relations, can also be achieved through tailored JNN-hoppings. Our study thus provides a unified framework for simulating atom-environment couplings with arbitrary dispersion relations.
- Abstract(参考訳): 近年,原子動力学の精密制御のために光導波路を用いた非自明な分散関係が注目されている。
本稿では,原子を1次元結合共振器導波路と長距離ホッピングで結合するシステムについて検討する。
共振器間のj次近傍ホッピング(JNN)を慎重に設計することにより、キラル特性と線形分散関係を構築する。
線形性の度合いを定量化するため,これらの導波路内のガウス波パケットの伝搬係数を解析した。
さらに、このような結合共振器導波路は、指向性原子線と吸収を可能にする汎用的なプラットフォームとして機能することを示した。
線形分散関係以外にも、二次関係や立方関係を含むより一般的な形式はJNNホッピングによっても達成できる。
そこで本研究では,原子-環境結合と任意の分散関係をシミュレートするための統一的な枠組みを提案する。
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