論文の概要: Multi-Modal Spectroscopy Theory for Ultrafast Control of Rabi Oscillations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.21923v1
- Date: Thu, 21 May 2026 02:46:58 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-22 20:14:18.510442
- Title: Multi-Modal Spectroscopy Theory for Ultrafast Control of Rabi Oscillations
- Title(参考訳): ラビ振動の超高速制御のための多モード分光理論
- Authors: J. W. Yu, H. B Wang, X. Q. Zhou, M. Tang, Z. B. Ni, X. T. Cheng, Y. Zhao, S. N Ding, J. Y. Yan, H. H. Zhu, C. H. Li, F. Liu, C. Y. Jin,
- Abstract要約: キャビティ量子電磁力学(cQED)におけるエミッタ-キャビティ結合強度の完全な制御を実現するための3キャビティスキーム
非定常量子力学の計算過程を単純化するために一般化されたセンサ法を開発した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.007723394313937451
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a three-cavity scheme to realize full control of the emitter-cavity coupling strength in cavity quantum electrodynamics (cQED). The involvement of coupled oscillators gives rise to transient dynamics comprising multiple spectral components, which significantly increases the numerical cost to resolve the fluorescence spectrum in the time domain. A generalized sensor method is hence developed to simplify the calculation process for the characterization of nonstationary quantum dynamics. Multi-modal spectroscopy reveals the emergence, splitting, and disappearance of supermodes in real time. Based on the depletion of the zero-energy supermode, ultrafast switching of Rabi oscillations is demonstrated for time-domain multi-modal spectroscopy. These results exhibit a consistent picture from the spectral control of multiple oscillators to the quantum observation in ultrafast dynamics, which establishes the sensor method as a powerful theoretical tool for the ultrafast spectroscopy of cQED systems.
- Abstract(参考訳): 本研究では,キャビティ量子力学(cQED)におけるエミッタ・キャビティ結合強度の完全な制御を実現するための3キャビティ方式を提案する。
結合振動子の関与により、複数のスペクトル成分からなる過渡ダイナミクスが生まれ、時間領域の蛍光スペクトルを解くための数値的なコストが大幅に増大する。
そこで,非定常量子力学の計算過程を簡略化するために一般化されたセンサ法を開発した。
マルチモーダル分光法は、スーパーモーダルの出現、分裂、消滅をリアルタイムで明らかにする。
ゼロエネルギースーパーモードの劣化に基づき、時間領域多重モード分光法において、ラビ振動の超高速スイッチングが示される。
これらの結果は、多重発振器のスペクトル制御から超高速ダイナミックスにおける量子観測への一貫したイメージを示し、センサ法をcQEDシステムの超高速分光のための強力な理論ツールとして確立した。
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