論文の概要: Collective Coherent Perfect Absorption in a Synthetic Photon-Phonon Lattice
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.18902v1
- Date: Tue, 21 Jul 2026 09:42:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-22 19:05:05.38481
- Title: Collective Coherent Perfect Absorption in a Synthetic Photon-Phonon Lattice
- Title(参考訳): 合成光子-フォノン格子の集合コヒーレント吸収特性
- Authors: Sihan Wang, Qichun Liu, Bo Song, Qiongyi He, Jingwei Zhou, Yulong Liu,
- Abstract要約: 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。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.569717464007345
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Coherent perfect absorption (CPA) has emerged as a powerful paradigm for controlling classical and quantum light, and has been demonstrated across a broad range of physical platforms. CPA realized in optomechanics relies on interference between the input field and the mechanically scattered field, but is intrinsically confined to the weak-cooperativity regime, resulting in a narrow absorption bandwidth and the mechanical mode remains thermally occupied. Here, we experimentally demonstrate collective interference-induced CPA in a synthetic photon--phonon lattice. By harnessing cavity-reservoir-mediated interactions among Floquet lattice sites, collective interference shifts the CPA condition deep into the high-cooperativity regime. This enables CPA to coexist with ground-state cooling of the mechanical oscillator, together with a broadened non-Lorentzian absorption lineshape and a singular group-delay response. Our results identify collective interference as a route to quantum-compatible perfect absorption and long-lived quantum storage.
- Abstract(参考訳): 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、幅広い物理プラットフォームで実証されてきた。
光学において実現されたCPAは、入力場と機械的散乱場の干渉に依存するが、本質的には弱い協調状態に限られており、吸収帯域は狭く、機械的モードは熱的に占有されている。
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。
フロッケ格子間の空洞-貯留層間相互作用を利用して、集団干渉はCPA条件を高協力性状態に深くシフトさせる。
これにより、CPAは機械振動子の基底状態の冷却と共存し、非ローレンツ吸収ラインシェイプと特異な群遅延応答が拡張される。
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。
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