論文の概要: Propagation of optical vector vortices of slow light in a coherently prepared tripod configuration
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.23097v1
- Date: Tue, 24 Mar 2026 11:45:41 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-25 19:53:37.456897
- Title: Propagation of optical vector vortices of slow light in a coherently prepared tripod configuration
- Title(参考訳): コヒーレントに調製した三脚構成における低速光の光ベクトル渦の伝播
- Authors: Dharma P. Permana, Mažena Mackoit Sinkevičienė, Julius Ruseckas, Hamid R. Hamedi,
- Abstract要約: 連続的に調製された4レベル三脚原子系における低速光の光ベクトル渦の伝播について検討した。
渦OAMを媒体上にマッピングし、対称な方位構造を持つ吸収パターンを生成する。
偏光遷移の速度は制御場強度によって調整可能であり、緩やかなベクトル渦力学に対する柔軟な制御を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate the propagation of optical vector vortices of slow light in a coherently prepared four-level tripod atomic system. The vector vortex consists of superposed pulse pairs with opposite circular polarizations and orbital angular momentum (OAM) charges $\pm l$, weakly interacting with an atomic medium initially prepared in a coherent superposition of two ground states. A third unoccupied state is coupled to a stronger control laser without OAM, creating a phase-dependent configuration. In the linear regime, the vortex OAM is mapped onto the medium, producing symmetrical azimuthally structured absorption patterns, with losses significantly reduced by the control field. For small detunings, complementary spatially dependent amplification and absorption occur for the two circular polarization components. This OAM-structured coherence induces a dynamical anisotropy, affecting both the intensity and polarization of the slow-light vortex. Polarization states evolve periodically between left-circular, linear, and right-circular polarizations during propagation. Once the beam reaches a stationary regime, the ring-shaped intensity transforms into a petal-like structure, and the final polarization states stabilize according to the initial superposition. The rate of polarization transitions is tunable via the control field strength, demonstrating flexible control over slow-light vector vortex dynamics.
- Abstract(参考訳): 連続的に調製された4レベル三脚原子系における低速光の光ベクトル渦の伝播について検討した。
ベクトル渦は、反対の円偏極を持つ重畳パルス対と、軌道角運動量(OAM)が$\pm l$で、2つの基底状態のコヒーレントな重ね合わせで最初に作られた原子媒体と弱い相互作用をする。
第3の未占有状態は、OAMのない強い制御レーザに結合され、位相依存的な構成となる。
線形状態において、渦OAMは媒体上にマッピングされ、対称的な方位構造を持つ吸収パターンが生成され、制御磁場によって損失は著しく減少する。
小さなデチューニングでは、2つの円偏光成分に対して相補的な空間依存性の増幅と吸収が発生する。
このOAM構造コヒーレンスは動的異方性を誘導し、緩やかな渦の強度と偏光の両方に影響を及ぼす。
分極状態は、伝播中に左円、リニア、右円の分極の間で周期的に進化する。
ビームが定常状態に達すると、リング状の強度は花弁のような構造に変化し、最終的な偏極状態は初期重畳に応じて安定化する。
偏光遷移の速度は制御場強度によって調整可能であり、緩やかなベクトル渦力学に対する柔軟な制御を示す。
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