論文の概要: Bound state in the continuum and dynamics via phase modulation in giant-atom waveguide setups
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.17878v1
- Date: Mon, 18 May 2026 05:40:10 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-19 17:57:48.895618
- Title: Bound state in the continuum and dynamics via phase modulation in giant-atom waveguide setups
- Title(参考訳): 巨大原子導波路の位相変調による連続体における境界状態とダイナミクス
- Authors: Ji Qi, Xiaojun Zhang, Honngwei Yu, Zhihai Wang,
- Abstract要約: 原子動力学における巨大原子間の直接結合の役割について検討する。
結合相は、光子と原子の両方に対して、BICの数とそれらのプロファイルの両方を制御できることを示す。
本研究は,非局所光物質界面における干渉,境界状態,量子力学を制御するための有用なツールとして,結合相工学に注目した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 10.43563027802848
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: Giant atoms, which couple to a waveguide through multiple spatially separated connection points beyond the dipole approximation, provide a versatile route for quantum information processing based on interference-induced bound states in the continuum (BICs). While multi-giant-atom architectures are being developed toward giant-atom quantum networks, the role of direct coupling between the giant atoms, in particular the associated coupling phase, in atomic dynamics remains insufficiently understood. Here we take a first step toward addressing this issue by studying a two-giant-atom waveguide-QED model. We show that the coupling phase can be used to control both the number of BICs and their profiles for both of photon and atoms. More interestingly, the presence of BICs gives rise to a variety of dynamical behaviors, providing an effective mechanism for tailoring quantum-state evolution in giant-atom waveguide-QED systems. Our results highlight coupling-phase engineering as a useful tool for controlling interference, bound states, and quantum dynamics in nonlocal light--matter interfaces.
- Abstract(参考訳): ジャイアント原子は、双極子近似を超えた複数の空間的に分離された接続点を通して導波路に結合し、連続体(BIC)における干渉誘起境界状態に基づく量子情報処理のための汎用的な経路を提供する。
巨大原子量子ネットワークに向けたマルチガント原子アーキテクチャが開発されているが、原子動力学における巨大原子間の直接結合、特に関連する結合相の役割は未だ十分に理解されていない。
ここでは、2つの原子導波路-QEDモデルを研究することにより、この問題に対処する第一歩を踏み出す。
結合相は、光子と原子の両方に対して、BICの数とそれらのプロファイルの両方を制御できることを示す。
さらに興味深いことに、BICの存在は様々な動的挙動をもたらし、巨大原子導波路-QED系における量子状態の進化を調整するための効果的なメカニズムを提供する。
本研究は,非局所光物質界面における干渉,境界状態,量子力学を制御するための有用なツールとして,結合相工学に注目した。
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