論文の概要: Photon Condensation and Enhanced Magnetism in Cavity QED
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.03753v5
- Date: Wed, 13 Oct 2021 08:42:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-25 01:22:18.124951
- Title: Photon Condensation and Enhanced Magnetism in Cavity QED
- Title(参考訳): キャビティQEDにおける光子凝縮と強磁性
- Authors: Juan Rom\'an-Roche, Fernando Luis and David Zueco
- Abstract要約: マイクロ波キャビティに結合した磁気分子系は平衡超ラジカル相転移を行う。
結合の効果は、量子イジングモデルにおける真空誘起強磁性秩序によって最初に示される。
透過実験は遷移を解くために示され、磁気の量子電気力学的制御を測定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 68.8204255655161
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: A system of magnetic molecules coupled to microwave cavities ($LC$
resonators) undergoes the equilibrium superradiant phase transition. The
transition is experimentally observable. The effect of the coupling is first
illustrated by the vacuum-induced ferromagnetic order in a quantum Ising model
and then by the modification of the magnetic phase diagram of ${\rm Fe_8}$
dipolar crystals, exemplifying the cooperation between intrinsic and
photon-induced spin-spin interactions. Finally, a transmission experiment is
shown to resolve the transition, measuring the quantum electrodynamical control
of magnetism.
- Abstract(参考訳): マイクロ波キャビティ(lc$共振器)に結合した磁性分子の系は平衡超ラジアント相転移を起こす。
遷移は実験的に観測可能である。
カップリングの効果は、まず量子イジングモデルにおける真空誘起強磁性秩序によって示され、次に${\rm Fe_8}$双極子結晶の磁性相図の修正により、内在的および光子誘起スピン-スピン相互作用の協調を実証する。
最後に、透過実験により遷移を解消し、磁気の量子電気力学的制御を測定する。
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