論文の概要: Electromagnetically Induced Transparency Spectra of Ladder Four-Level System with Quantum Frequency Mixing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.20296v1
- Date: Wed, 28 Jan 2026 06:44:58 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-29 15:46:06.796357
- Title: Electromagnetically Induced Transparency Spectra of Ladder Four-Level System with Quantum Frequency Mixing
- Title(参考訳): 量子周波数混合を用いたラダー4レベル系の電磁誘導透過スペクトル
- Authors: Sheng-Xian Xiao, Tao Wang,
- Abstract要約: ここで開発された周波数混合方式は、上層部における共振周波数の連続的変化を可能にする。
2つの異なる量子干渉効果が共存する:フロッケチャネル間の干渉と閉コヒーレント経路から生じるループ干渉。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.4810953761205314
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this paper, we generalized the quantum frequency mixing technology to a ladder-type four-level system and studied its effect on electromagnetically induced transparency spectra. We found a secondary splitting of Autler-Townes splitting in the probing field transmission spectra, which could be understood by the effective Hamiltonian derived with multi-mode Floquet theory. The Frequency mixing scheme developed here enables continuous tunablity of the resonant frequency between upper levels, which facilitates the broad band sensing of AC field. Furthermore, by introducing an additional periodic driving, we realize an effective model that two distinct quantum interference effects coexist: interference among Floquet channels and loop interference arising from closed coherent pathways. Both interference effects could be read out from the transmission spectra independently. The changing of the distance between double splitting peaks represents the interference of Floquet channels, while their asymmetric linewidth broadening is linked with the total effective phase of the loop. This not only provides complementary readout for extracting the phase of AC field, but also establishes a new paradigm for coherent control in multi-level quantum systems.
- Abstract(参考訳): 本稿では、ラダー型4レベルシステムに量子周波数混合技術を一般化し、電磁誘導透過スペクトルへの影響について検討する。
多モードフロケ理論で導かれた実効ハミルトニアンによって理解することができるような、探触場透過スペクトルにおけるオートラー・タウンズの二次分裂を発見した。
ここで開発された周波数混合方式は、上層部における共振周波数の連続的変化を可能にし、交流場に対する広帯域センシングを容易にする。
さらに,Floquetチャネル間の干渉と閉コヒーレント経路からのループ干渉という2つの異なる量子干渉効果が共存する実効モデルを実現する。
どちらの干渉効果も透過スペクトルから独立して読み出すことができる。
二重分割ピーク間の距離の変化はフロケチャネルの干渉を表し、その非対称な直線幅拡大はループの全有効位相とリンクする。
これは、ACフィールドの位相を抽出するための補完的な読み出しを提供するだけでなく、マルチレベル量子システムにおけるコヒーレント制御のための新しいパラダイムも確立する。
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