論文の概要: Photon Anomalous Blockade in Waveguide Cavity QED with Atomic Mirrors
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.21889v1
- Date: Thu, 21 May 2026 01:54:42 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-22 20:14:18.506282
- Title: Photon Anomalous Blockade in Waveguide Cavity QED with Atomic Mirrors
- Title(参考訳): 原子ミラーを用いた導波路キャビティQEDにおける光子異常遮断
- Authors: Yang Xue, Yue Chang, Tao Shi, Yu-xi Liu,
- Abstract要約: 導波路キャビティQEDシステムからの出力場の光子統計について検討した。
このような光子異常な遮断は、量子ゼノ効果によるものである。
本研究は、導波路共振器QEDを介して光子遮断と単光子デバイスを利用する方法である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 12.017529813645988
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Waveguide cavity quantum electrodynamics (QED) with atomic mirrors is a growing research area of quantum optics and can be applied to quantum information processing. We here study the photon statistics of output fields from a waveguide cavity QED system, in which the waveguide is coupled to quantized mirror atoms and one driven medium atom. Our results show that the photon blockade can occur even for a bad atom cavity with large dissipation and small coupling between the medium atom and the cavity, in contrast to the small dissipation and the strong coupling of the medium atom to the cavity field for the conventional photon blockade or the quantum interference for the unconventional photon blockade in the cavity QED system. Utilizing both the master equation and scattering theories, we derive the condition under which the photon blockade occurs in weakly driven systems. We find that such photon anomalous blockade is due to the quantum Zeno effect and is robust against variations of the medium atom's position within the cavity. Our study paves a way to exploit the photon blockade and single-photon devices via the waveguide cavity QED.
- Abstract(参考訳): 原子鏡を用いた導波管空洞量子電磁力学(QED)は量子光学の研究領域として発展し、量子情報処理にも応用できる。
本稿では、導波路空洞QED系からの出力場の光子統計について検討し、導波路を量子化されたミラー原子と1つの駆動媒体原子に結合する。
以上の結果から, 従来の光子遮断の空洞場への中原子の小さな散逸と強い結合や, 空洞QED系における非伝統的な光子遮断の量子的干渉とは対照的に, 中間原子と空洞との間に大きな散逸と小さなカップリングを有する悪い原子空洞においても, 光子遮断が生じる可能性が示唆された。
マスター方程式と散乱理論の両方を用いて、弱い駆動系で光子遮断が起こる条件を導出する。
このような光子異常遮断は、量子ゼノ効果によるものであり、空洞内の中原子の位置の変化に対して堅牢である。
本研究は、導波路共振器QEDを介して光子遮断と単光子デバイスを利用する方法である。
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