論文の概要: Goos-Hänchen Shift in $\mathcal{PT}$-Symmetric and Passive Cavity Optomechanical Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.01739v1
- Date: Thu, 02 Apr 2026 08:01:56 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-03 14:21:10.6008
- Title: Goos-Hänchen Shift in $\mathcal{PT}$-Symmetric and Passive Cavity Optomechanical Systems
- Title(参考訳): $\mathcal{PT}$-Symmetric and Passive Cavity Optomeical Systems における Goos-Hänchen シフト
- Authors: Shah Fahad, Gao Xianlong,
- Abstract要約: 本研究では,パリティ時間(mathcalPT$)対称および従来の光学系における反射弱プローブ場のグース・ヘンチェンシフト(GHS)の制御について理論的に検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We theoretically investigate the control of the Goos-Hänchen shift (GHS) of a reflected weak probe field in both parity-time ($\mathcal{PT}$)-symmetric and conventional optomechanical systems. The proposed scheme consists of a single optomechanical platform where a passive optical cavity is coupled to an active mechanical resonator, in contrast to standard passive-passive configurations. Analysis of the eigenfrequency spectrum reveals the emergence of an exceptional point under balanced gain-loss conditions at a tunable effective optomechanical coupling strength. Using the transfer-matrix method combined with stationary-phase analysis, we examine the GHS across broken and unbroken $\mathcal{PT}$ phases and compare it with that in the conventional system. The lateral shift exhibits strong phase dependence: it is markedly enhanced in the unbroken regime relative to both the broken phase and the passive configuration. We further show that the GHS can be actively tuned through the cavity detuning and the intracavity medium length. These results provide a controlled means for manipulating beam shifts in optomechanical systems and suggest pathways toward tunable photonic components and precision optical sensing.
- Abstract(参考訳): 我々は、パリティ時間(\mathcal{PT}$)対称および従来の光学系の両方において、反射弱プローブ場のグース・ヘンチェンシフト(GHS)の制御を理論的に検討する。
提案方式は、標準的な受動受動型構成とは対照的に、受動光空洞をアクティブなメカニカル共振器に結合する単一オプトメカニカル・プラットフォームで構成されている。
固有周波数スペクトルの解析は、調整可能な有効オプトメカニカルカップリング強度における平衡ゲインロス条件下での例外点の出現を明らかにする。
定常相解析と併用した移動行列法を用いて, 故障および故障のない$\mathcal{PT}$相のGHSを解析し, 従来のシステムと比較した。
横方向のシフトは強い位相依存を示し、破壊された位相と受動的構成の両方に対して、破壊されていない状態において顕著に増強される。
さらに,GHSは空洞脱調および空洞内中の長さを積極的に調整できることが示唆された。
これらの結果は、オプティメカルシステムにおけるビームシフトを操作するための制御手段を提供し、調整可能なフォトニックコンポーネントや精密光センシングへの経路を提案する。
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