論文の概要: NOON states with ultracold bosonic atoms via resonance- and
chaos-assisted tunneling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.12156v2
- Date: Thu, 21 Jan 2021 13:34:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 19:38:35.527899
- Title: NOON states with ultracold bosonic atoms via resonance- and
chaos-assisted tunneling
- Title(参考訳): 共鳴およびカオス支援トンネルによる超低温ボソニック原子のNOON状態
- Authors: Guillaume Vanhaele and Peter Schlagheck
- Abstract要約: 理論的には、N5粒子とのコヒーレント |N,0> + |0,N> 重畳に対応する微視的原子 NOON 状態の生成について検討する。
本研究では, 振幅と周波数パラメータが適切に調整されたダブルウェルの周期的な駆動により, 集団特性を変化させることなく, このトンネル過程を大幅に向上させることができることを示す。
- 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: We theoretically investigate the generation of microscopic atomic NOON
states, corresponding to the coherent |N,0> + |0,N> superposition with N ~ 5
particles, via collective tunneling of interacting ultracold bosonic atoms
within a symmetric double-well potential in the self-trapping regime. We show
that a periodic driving of the double well with suitably tuned amplitude and
frequency parameters allows one to substantially boost this tunneling process
without altering its collective character. The time scale to generate the NOON
superposition, which corresponds to half the tunneling time and would be
prohibitively large in the undriven double well for the considered atomic
populations, can thereby be drastically reduced, which renders the realization
of NOON states through this protocol experimentally feasible. Resonance- and
chaos-assisted tunneling are identified as key mechanisms in this context. A
quantitative semiclassical evaluation of their impact onto the collective
tunneling process allows one to determine the optimal choice for the driving
parameters in order to generate those NOON states as fast as possible.
- Abstract(参考訳): 理論上は, n ~ 5 粒子のコヒーレント |n,0> + |0,n> 重ね合わせに対応する微視的原子ヌーン状態の生成を, 相互作用するボソニック原子の自己トラップ系における対称二重ウェルポテンシャル内の集合トンネルにより理論的に検討した。
振幅と周波数パラメータを適切に調整したダブルウェルの周期駆動により、集合的特徴を変化させることなく、トンネル化プロセスが大幅に向上することを示す。
トンネル時間の半分に相当するNOON重畳を生成するための時間スケールは、原子集団に対する非駆動二重井戸において禁止的に大きいため、劇的な削減が可能であり、このプロトコルによるNOON状態の実現は実験的に実現可能である。
共鳴およびカオス支援トンネルは、この文脈において重要なメカニズムである。
集合トンネル過程に対するそれらの影響の定量的半古典的評価により、これらのNOON状態をできるだけ早く生成するために、駆動パラメータの最適な選択を決定できる。
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