論文の概要: All-optical control of coherent perfect absorption via frequency conversion
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.04682v1
- Date: Mon, 06 Jul 2026 05:11:30 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-07 22:26:30.047774
- Title: All-optical control of coherent perfect absorption via frequency conversion
- Title(参考訳): 周波数変換によるコヒーレント完全吸収の全光制御
- Abstract要約: コヒーレント完全吸収(CPA)は干渉や散逸によって光学界を消滅させるが、従来の実装は製造後に主に固定された物質損失に依存している。
ここでは、周期的にポーリングされたニオブ酸リチウム導波路共振器における周波数変換に基づく全光制御可能なCPAを示す。
本研究は,CPAにおける全光的消散制御のための周波数変換型プラットフォームを構築し,ポンプ可変損失と環境支援コヒーレント制御を組み合わせた。
- 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: Coherent perfect absorption (CPA) extinguishes optical fields through interference and dissipation, but conventional implementations rely on material loss that is largely fixed after fabrication. Here we demonstrate all-optically controllable CPA based on frequency conversion in a periodically poled lithium niobate waveguide resonator. Pump-driven frequency conversion couples a resonant signal field at 1581 nm in the main system to a non-resonant environmental mode at 780 nm, creating a dynamically tunable effective loss channel. The nonlinear cavity acts as a tunable lossy beamsplitter without intrinsic material absorption. Under coherent two-sided signal injection, we observe up to 92 % absorption. We further introduce environment-assisted CPA by injecting an external field into the frequency-converted environmental mode, turning the environment from a passive loss reservoir into an addressable coherent control port. Our results establish a frequency-conversion-based platform for all-optical control of dissipation in CPA, combining pump-tunable loss with environment-assisted coherent control.
- Abstract(参考訳): コヒーレント完全吸収(CPA)は干渉や散逸によって光学界を消滅させるが、従来の実装は製造後に主に固定された物質損失に依存している。
ここでは、周期的にポーリングされたニオブ酸リチウム導波路共振器における周波数変換に基づく全光制御可能なCPAを示す。
ポンプ駆動周波数変換は、メインシステムの共振信号場を780nmの非共鳴環境モードに結合し、動的に調整可能な有効損失チャネルを生成する。
非線形キャビティは、固有の材料吸収を伴わない調整可能な損失ビームスプリッタとして機能する。
コヒーレントな両面信号注入では, 最大92%の吸収率を示す。
さらに、外部フィールドを周波数変換された環境モードに注入し、受動損失貯留層からアドレス可能なコヒーレント制御ポートに環境を変換することで、環境支援型CPAを導入する。
本研究は,CPAにおける全光的消散制御のための周波数変換型プラットフォームを構築し,ポンプ可変損失と環境支援コヒーレント制御を組み合わせた。
関連論文リスト
- Conditional-squeezing gate in superconducting circuits [41.99844472131922]
本稿では、分散結合量子ビットの状態によって決定される方向に沿ってSQUIDの終端共振器モードを絞る条件付き待ち行列ゲートの実装について述べる。
ゲートを用いて任意の量子ビット状態を共振器の単モードおよび2モード圧縮状態の重ね合わせに符号化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-09-09T16:16:48Z) - Collective Coherent Perfect Absorption in a Synthetic Photon-Phonon Lattice [8.569717464007345]
コヒーレント完全吸収(CPA)は古典的および量子的光を制御するための強力なパラダイムとして登場した。
ここでは、合成光子-フォノン格子における集団干渉誘起CPAを実験的に示す。
本研究は、量子互換完全吸収と長寿命量子記憶への経路として、集団干渉を同定した。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-07-21T09:42:01Z) - FW-NKF: Frequency-Weighted Neural Kalman Filters [32.87431566616892]
周波数重み付きニューラルカルマンフィルタ(FW-NKF)について紹介する。
FW-NKFは、因果スペクトル形成演算子をカルマン測定残差に埋め込み、観測と遷移ネットワークを共同で学習する。
フィルタスペクトルと潜時状態表現の両方を適応させることで、FW-NKFは複雑な残留構造を捕捉しながらノイズに支配される周波数帯域を減衰させる。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-06-01T13:42:40Z) - Fast, powerful, low-noise optical pumping of an atomic vapor with semiconductor optical amplifiers [39.146761527401424]
パルス光ポンピングのための3つの手法の雑音特性について検討する。
環境に制限された80textfT/sqrttextHz$が600textHz$、200fT$200textfT/sqrttextHz$が4textkHz$であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-04-29T14:23:10Z) - Modeling the non-Markovian Brownian motion of an optomechanical resonator [23.831322147151138]
本稿では, 可視光共振器の非マルコフブラウン運動に対して, 浴槽の可視スペクトル密度を提案する。
機械共鳴の近傍で観測された局所的なパワー・ローの挙動を再現し,世界規模で良好に定義した。
この結果は,局所的に推測されるスペクトル特性から,グローバルに許容されるオープンシステム記述への一貫した経路を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-04-06T17:01:27Z) - High-Visibility Franson Interference Enabled by Passive Photonic Integrated Interferometers at Telecom Wavelengths [36.94429692322632]
テレコムCバンド波長でのフランソン干渉は、周期的に偏極したニオブ酸リチウム(PPLN)導波路光子対波源とパス不平衡マッハ・ツェンダー干渉計を用いて達成される。
我々は、正弦波の縁取付けから4.8%の除草効率と2光子干渉の可視性を97.1%達成した。
これらの結果は、コンパクトなファイバ集積プラットフォーム内のPIC解析器で報告されたFranson-Interference Visibilityの最高値の1つである。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-03-27T12:27:26Z) - Enhancement of signal-to-noise ratio at a high-order exceptional point of coherent perfect absorption [4.642781966789307]
受動キャビティ・マグノニクス系におけるコヒーレント完全吸収(CPA EP3)の3次EPにより,磁界センサにおける信号-雑音比(SNR)の12倍の増大を報告した。
このことは,従来の高次EPセンサのノイズ分散を回避できるだけでなく,受動非エルミタン系において,CPAとEPを併用してSNRの強化を図るための一般的な戦略を提供することを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-03-12T06:57:10Z) - High-Performance Quantum Frequency Conversion from Ultraviolet to Telecom Band [29.56767830548318]
量子周波数変換(QFC)は、静止量子ビットと低損失光通信チャネルのスペクトルギャップを埋めるのに不可欠である。
薄膜ニオブ酸リチウムの1次準位相マッチング周期3.07の短波長整合QFCを示す。
外部効率は28.8%、超低騒音は毎秒35回である。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-03-02T11:15:33Z) - Fast, high-fidelity Transmon readout with intrinsic Purcell protection via nonperturbative cross-Kerr coupling [34.077117390930034]
超伝導量子ビットの分散可読化は、量子ビットと読み出し共振器をハイブリダイズする逆容量結合に依存する。
ここでは、強い量子ビット-共振器間相互作用を実現する単純なアーキテクチャであるジャンクション・リードアウトを示す。
我々は,外部パーセルフィルタや近量子制限増幅器を使わずに,68 ns積分時間と98.4 %QND忠実度で99.4 %の割当忠実度を実現する。
論文 参考訳(メタデータ) (2026-01-08T14:25:30Z) - Exponentially enhanced sensing through nonreciprocal light propagation [42.02177719060884]
非相互光伝搬は、システムサイズと指数的にスケールする信号対雑音比で小さな摂動を検出することができる。
本研究は,超伝導回路の光学的読み出しを含むリモートセンシングに応用可能な,非エルミチアンセンシングの新しいパラダイムを開拓する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-11-21T02:17:33Z) - Coherent Perfect Absorption: Zero Reflection Without Linewidth Suppression [0.0]
我々は,コヒーレント完全吸収(CPA)がキャビティおよび偏光線幅に与える影響を再検討する。
CPAは線幅抑制や偏光力学的モードが線形で弱い状態に分裂する経路ではない。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-10-25T16:38:47Z) - Integrated frequency-modulated optical parametric oscillator [45.82374977939355]
電気光学とパラメトリック増幅を組み合わせた集積光周波数コム発生器を提案する。
FM-OPOマイクロコムはパルスを形成しないが、運用上の単純さと効率のよいポンプ電力利用を維持している。
FM-OPOマイクロコームは、マイクロコームの分野に新しいアプローチをもたらし、小型化精度測定の時代を告げる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-09T15:08:48Z) - Tunable nonlinear coherent perfect absorption and reflection in cavity
QED [0.0]
そこで我々は,3段階の$Lambda$型原子空洞システムにおいて,チューナブルコヒーレント完全吸収(CPA)と反射(CPR)を実現するためのスキームを提案し,解析する。
コヒーレントカップリングレーザーによって誘導されるEIT型干渉により、このスキームは2光子共鳴においてCPR近傍でチューナブルを得る新しい方法を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-06T08:26:21Z) - Quantum interference control of perfect photon absorption in a
three-level atom-cavity system [0.0]
3レベル原子空洞系における共ヒーレント光子吸収を共振器電磁誘導透過(EIT)により制御する手法を解析した。
コヒーレント完全吸収(CPA)は、ラシング過程の時間反転対称性が得られ、キャビティ界面で破壊的な干渉が起こるときに起こる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-30T11:02:55Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。