論文の概要: Giant atoms coupled to waveguide: Continuous coupling and multiple excitations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.15389v1
- Date: Tue, 17 Feb 2026 06:57:32 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-18 16:03:18.002269
- Title: Giant atoms coupled to waveguide: Continuous coupling and multiple excitations
- Title(参考訳): 導波路に結合した巨大原子:連続結合と多重励起
- Authors: Shiying Lin, Xinyu Zhao, Yan Xia,
- Abstract要約: 導波路に結合した巨大原子の動力学を研究するためのシュルディンガー方程式(SSE)を提案する。
鍵となる発見は、有限点における離散結合とは異なり、連続結合が定数位相差条件を破ることである。
SSEアプローチは自然に複数の励起を扱うが、励起の数が増えるにつれて方程式の複雑さが増すことはない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 14.658771343353557
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a stochastic Schrödinger equation (SSE) approach to investigate the dynamics of giant atoms coupled to a waveguide, addressing two critical gaps in existing research, namely insufficient exploration on continuous coupling and multiple excitations. A key finding is that continuous coupling, unlike discrete coupling at finite points, breaks the constant phase difference condition, thereby weakening the interference effects in giant atom-waveguide systems. In addition, a key technical advantage of the SSE approach is that auto- and cross-correlation functions can directly reflect the complex photon emission/absorption processes and time-delay effects in giant atom-waveguide systems. Moreover, the SSE approach also naturally handles multiple excitations, without increasing equation complexity as the number of excitations grows. This feature enables the investigation of multi-excitation initial states of the waveguide, such as thermal and squeezed initial states. Overall, our approach provides a powerful tool for studying the dynamics of giant atoms coupled to waveguide, particularly for continuous coupling and multi-excitation systems.
- Abstract(参考訳): 導波路に結合した巨大原子の力学を解析するための確率的シュレーディンガー方程式(SSE)手法を提案し、既存の研究において2つの重要なギャップ、すなわち連続的な結合と多重励起の探索に不十分な点に対処する。
鍵となる発見は、有限点における離散結合とは異なり、連続結合が定数位相差条件を破り、巨大原子-導波路系の干渉効果を弱めることである。
さらに、SSEアプローチの重要な技術的利点は、自己相関関数と相互相関関数が、巨大原子-導波路系における複雑な光子放出/吸収過程と時間遅延効果を直接反映できることである。
さらに、SSEアプローチは自然に複数の励起を扱うが、励起の数が増加するにつれて方程式の複雑さが増すことはない。
この特徴により、導波路の複数の励起初期状態、例えば熱および圧縮初期状態の研究が可能になる。
全体として,本手法は導波管に結合した巨大原子のダイナミクス,特に連続結合系と多励起系を研究するための強力なツールを提供する。
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