論文の概要: Two-photon interaction effects in the bad-cavity limit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.07844v1
- Date: Wed, 15 Jul 2020 17:08:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-09 09:15:19.916726
- Title: Two-photon interaction effects in the bad-cavity limit
- Title(参考訳): バッドキャビティ限界における2光子相互作用効果
- Authors: Nicol\`o Piccione, Simone Felicetti, Bruno Bellomo
- Abstract要約: 我々は、いわゆるバッドキャビティ限界における2光子結合を介して、$N$ qubitsと相互作用する減衰量子調和振動子について検討する。
我々は、最近開発された断熱除去法を適用し、量子ビットに対する効果的なマスター方程式を導出することに成功している。
これらの違いは、より高速な定常コヒーレンスの生成や、集団効果の温度へのよりリッチな依存など、量子ビットの力学に顕著な影響をもたらす。
- 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: Various experimental platforms have proven to be valid testbeds for the
implementation of non-dipolar light-matter interactions, where atomic systems
and confined modes interact via two-photon couplings. Here, we study a damped
quantum harmonic oscillator interacting with $N$ qubits via a two-photon
coupling in the so-called bad-cavity limit, in the presence of
finite-temperature baths and coherent and incoherent drivings. We have
succeeded in applying a recently developed adiabatic elimination technique to
derive an effective master equation for the qubits, presenting two fundamental
differences compared to the case of a dipolar interaction: an enhancement of
the qubits spontaneous-like emission rate, including a thermal contribution and
a quadratic term in the coherent driving, and an increment of the effective
temperature perceived by the qubits. These differences give rise to striking
effects in the qubits dynamics, including a faster generation of steady-state
coherence and a richer dependence on temperature of the collective effects,
which can be made stronger at higher temperature.
- Abstract(参考訳): 様々な実験プラットフォームは、原子系と制限モードが2光子結合を介して相互作用する非双極子光物質相互作用の実装に有効なテストベッドであることが証明されている。
ここでは,n$ qubitsと相互作用する減衰量子調和振動子について,有限温度浴とコヒーレント・非コヒーレント駆動の存在下で,いわゆるバッドキャビティ限界における2光子カップリングによって検討する。
我々は最近開発されたアディバティック除去法を適用して、二極性相互作用の場合と比べ、有効マスター方程式を導出することに成功し、コヒーレント駆動における熱寄与と二次項を含む立方体自発放出率の増大、および該立方体が知覚する有効温度の増大という2つの根本的な違いを示した。
これらの違いは、より高速な定常コヒーレンスの発生や、より高い温度でより強くすることができる集団効果の温度へのよりリッチな依存を含む、量子ビット力学における顕著な影響を引き起こす。
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