論文の概要: Quantum Phase Transition and Berry Phase in an Extended Dicke Model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.06597v1
- Date: Thu, 11 Jun 2020 16:46:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-16 00:29:48.352613
- Title: Quantum Phase Transition and Berry Phase in an Extended Dicke Model
- Title(参考訳): 拡張ディックモデルにおける量子相転移とベリー相
- Authors: C. A. Estrada Guerra (1 and 2), J. Mahecha-G\'omez (1), J. G. Hirsch
(2) ((1) Universidad de Antioquia, Instituto de F\'isica, Facultad de
Ciencias Exactas y Naturales, Medell\'in-Colombia, (2) Instituto de Ciencias
Nucleares, Universidad Nacional Aut\'onoma de M\'exico, CDMX, Mexico)
- Abstract要約: 相互作用しない2レベル原子のアンサンブルの基底状態に対する量子相転移、量子臨界、ベリー相について検討する。
光媒体は古典電界を介して外部に励起され、縮退パラメトリック増幅効果がある。
このモデルでは、非線形光学媒体のパラメータの適切な選択により、量子臨界性の制御が可能であることは注目すべきである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate quantum phase transitions, quantum criticality, and Berry
phase for the ground state of an ensemble of non-interacting two-level atoms
embedded in a non-linear optical medium, coupled to a single-mode quantized
electromagnetic field. The optical medium is pumped externally through a
classical electric field, so that there is a degenerate parametric
amplification effect, which strongly modifies the field dynamics without
affecting the atomic sector. Through a semiclassical description the different
phases of this extended Dicke model are described. The quantum phase transition
is characterized with the expectation values of some observables of the system
as well as the Berry phase and its first derivative, where such quantities
serve as order parameters. It is remarkable that the model allows the control
of the quantum criticality through a suitable choice of the parameters of the
non-linear optical medium, which could make possible the use of a low intensity
laser to access the superradiant region experimentally.
- Abstract(参考訳): 非線形光学媒体に埋め込まれた非相互作用2レベル原子の基底状態について、量子相転移、量子臨界性、ベリー相を単一モード量子化電磁場と結合して検討する。
光媒体は古典電界を介して外部に励起されるので、縮退パラメトリック増幅効果があり、原子セクターに影響を与えることなく磁場力学を強く修飾する。
半古典的記述を通して、この拡張ディッケモデルの異なる位相を記述する。
量子相転移は、ベリー相やその第1導関数と同様に、系の観測可能ないくつかの期待値によって特徴づけられる。
このモデルは、非線形光学媒質のパラメータの適切な選択により量子臨界性を制御することができ、低強度レーザーを用いて実験的に超ラジアント領域にアクセスすることができることは注目すべきである。
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