論文の概要: Limit Cycle Phase and Goldstone Mode in Driven Dissipative Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.10680v1
- Date: Tue, 21 Jul 2020 09:37:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-08 20:57:11.617310
- Title: Limit Cycle Phase and Goldstone Mode in Driven Dissipative Systems
- Title(参考訳): 駆動散逸系における限界サイクル相とゴールドストーンモード
- Authors: H. Alaeian, G. Giedke, I. Carusotto, R. L\"ow, and T. Pfau
- Abstract要約: 本研究では,ハバード相互作用を伴う3モード共振器の1次および2次量子散逸相転移について検討する。
我々の理論的予測は、相互作用する多モードフォトニック系は、平均場像と量子相転移の間の交叉を研究するためのリッチで多目的なテストベッドであることを示している。
- 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: In this article, we theoretically investigate the first- and second-order
quantum dissipative phase transitions of a three-mode cavity with a Hubbard
interaction. In both types, there is a mean-field limit cycle phase where the
local U(1)symmetry and the time-translational symmetry (TTS) of the Liouvillian
super-operator are spontaneously broken (SSB). This SSB manifests itself
through the appearance of an unconditionally and fully squeezed state at the
cavity output, connected to the well-known Goldstone mode. By employing the
Wigner function formalism hence, properly including the quantum noise, we show
that away from the thermodynamic limit and within the quantum regime,
fluctuations notably limit the coherence time of the Goldstone mode due to the
phase diffusion. Our theoretical predictions suggest that interacting multimode
photonic systems are rich, versatile testbeds for investigating the crossovers
between the mean-field picture and quantum phase transitions. A problem that
can be investigated in various platforms including superconducting circuits,
semiconductor microcavities, atomic Rydberg polaritons, and cuprite excitons.
- Abstract(参考訳): 本稿では,ハバード相互作用を持つ3モードキャビティの1次および2次量子散逸相転移を理論的に検討する。
どちらのタイプにおいても、liouvillian super-operatorの局所u(1)対称性と時間遷移対称性(tts)が自発的に破られる平均場極限サイクル位相が存在する(ssb)。
このssbは、よく知られたゴールドストーンモードに接続されたキャビティ出力で無条件で完全に絞られた状態の出現によって現れる。
したがって、ウィグナー関数形式を用いることで、量子ノイズを適切に含むことにより、熱力学的限界から量子状態の範囲内で、特に位相拡散によるゴールドストーンモードのコヒーレンス時間を制限することが示される。
我々の理論的予測は、相互作用するマルチモードフォトニック系は、平均場像と量子位相遷移のクロスオーバーを調べるための多用途テストベッドが豊富であることを示唆している。
超伝導回路、半導体マイクロキャビティ、原子リドバーグ偏光子、カップライト励起子など、様々なプラットフォームで研究できる問題である。
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