論文の概要: The Vacua of Dipolar Cavity Quantum Electrodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.13738v4
- Date: Mon, 15 Mar 2021 07:58:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-21 21:43:46.639066
- Title: The Vacua of Dipolar Cavity Quantum Electrodynamics
- Title(参考訳): 双極子キャビティ量子電気力学の空隙
- Authors: Michael Schuler, Daniele De Bernardis, Andreas M. L\"auchli, and Peter
Rabl
- Abstract要約: 両極性物質の状態がいかに強く、長距離の真空変動が変化するかを示し、特異な性質を持つ新しい位相を誘導する。
これらの一般的なメカニズムは、キャビティアシスト化学から超強結合回路QEDシステムに基づく量子技術まで、潜在的な応用にとって重要である。
- 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: The structure of solids and their phases is mainly determined by static
Coulomb forces while the coupling of charges to the dynamical, i.e., quantized
degrees of freedom of the electromagnetic field plays only a secondary role.
Recently, it has been speculated that this general rule can be overcome in the
context of cavity quantum electrodynamics (QED), where the coupling of dipoles
to a single field mode can be dramatically enhanced. Here we present a first
exact analysis of the ground states of a dipolar cavity QED system in the
non-perturbative coupling regime, where electrostatic and dynamical
interactions play an equally important role. Specifically, we show how strong
and long-range vacuum fluctuations modify the states of dipolar matter and
induce novel phases with unusual properties. Beyond a purely fundamental
interest, these general mechanisms can be important for potential applications,
ranging from cavity-assisted chemistry to quantum technologies based on
ultrastrongly coupled circuit QED systems.
- Abstract(参考訳): 固体とそれらの相の構造は、主に静電クーロン力によって決定されるが、電荷と力学、すなわち電磁場の量子化自由度との結合は二次的な役割しか果たさない。
近年、この一般則をキャビティ量子電磁力学(qed)の文脈で克服し、双極子と単一磁場モードの結合を劇的に強化できると推測されている。
本稿では,非摂動結合系における双極子キャビティqed系の基底状態について,静電相互作用と動的相互作用が等しく重要な役割を担う最初の精密解析を行う。
具体的には, 強い, 長距離の真空揺らぎが双極性物質の状態を変化させ, 特異な性質を持つ新しい相を誘導することを示す。
純粋に基本的な関心だけでなく、これらの一般的なメカニズムはキャビティアシスト化学から超強結合回路QEDシステムに基づく量子技術まで、潜在的な応用にとって重要である。
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