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用于腔内场测量的电光腔

光学 2024-06-24 v1 其他凝聚态物理

摘要

腔内电动力学为调控基态物性属性、激发态工程以及量子物质的多样化控制提供了独特途径。将这些概念与太赫兹(THz)频段的高场物理相结合,开启了探索低能场驱动腔内电动力学的新方向,这源于基本共振或序参量。尽管存在这种需求,但利用腔内场驱动的材料控制潜力仍受限于对腔内场缺乏直接获取途径。本文展示了一种新型主动腔体的概念,即由电光法里叶-波兰共振腔组成,这些腔体在亚循环时间尺度上测量腔内电场。我们实现了在宽广的THz频率范围内定量获取腔模的�幅和相位。为实现同步的腔内采样与激发态材料控制, 我们设计了可调多层腔体,实现了杂化腔体用于极化体系的确定性设计。我们的理论模型揭示了复杂模色散中避免交叉的起源,将实现任意材料托盘于杂化腔体内的全可开关极化效应。因此,电光腔(EOC)将作为光子-物质相互作用贯穿所有耦合 regime 的集成探针,为腔内量子电动力学奠定基础。

关键词

引用

@article{arxiv.2406.14749,
  title  = {Electro-Optic Cavities for In-Situ Measurement of Cavity Fields},
  author = {Michael S. Spencer and Joanna M. Urban and Maximilian Frenzel and Niclas S. Mueller and Olga Minakova and Martin Wolf and Alexander Paarmann and Sebastian F. Maehrlein},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2406.14749},
  year   = {2024}
}

备注

main: 7 pages, 4 figurs; total: 34 pages, 20 figures