論文の概要: Dynamical symmetries of periodically-driven quantum systems and their
spectroscopic signatures
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.06758v2
- Date: Sat, 10 Sep 2022 02:28:55 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-24 05:35:12.779130
- Title: Dynamical symmetries of periodically-driven quantum systems and their
spectroscopic signatures
- Title(参考訳): 周期駆動量子系の動的対称性とその分光シグネチャ
- Authors: Georg Engelhardt and Jianshu Cao
- Abstract要約: 本研究では, 回転, 粒子ホール, カイラル, 時間反転対称性とその分光学的特徴について検討した。
我々の予測では、量子系が強い光-物質結合状態に達すると、新しい物理現象が明らかになる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Spatial symmetries of quantum systems leads to important effects in
spectroscopy, such as selection rules and dark states. Motivated by the
increasing strength of light-matter interaction achieved in recent experiments,
we investigate a set of dynamically-generalized symmetries for quantum systems,
which are subject to a strong periodic driving. Based on Floquet response
theory, we study rotational, particle-hole, chiral and time-reversal symmetries
and their signatures in spectroscopy, including symmetry-protected dark states
(spDS), a Floquet band selection rule (FBSR), and symmetry-induced transparency
(siT). Specifically, a dynamical rotational symmetry establishes dark state
conditions, as well as selection rules for inelastic light scattering
processes; a particle-hole symmetry introduces dark states for symmetry related
Floquet states and also a transparency effect at quasienergy crossings; chiral
symmetry and time-reversal symmetry alone do not imply dark state conditions,
but can be combined to the particle-hole symmetry. Our predictions reveal new
physical phenomena when a quantum system reaches the strong light-matter
coupling regime, important for superconducting qubits, atoms and molecules in
optical or plasmonic field cavities, and optomechanical systems.
- Abstract(参考訳): 量子系の空間対称性は、選択規則や暗黒状態のような分光において重要な効果をもたらす。
最近の実験で達成された光-物質相互作用の強度の増大により、強い周期駆動を受ける量子系に対する動的一般化対称性のセットについて検討した。
フロケット応答理論に基づき, 対称性保護暗黒状態 (spDS) , フロケット帯選択規則 (FBSR) , 対称性誘導透過性 (siT) を含む, 回転, 粒子ホール, キラル, 時間反転対称性とその分光特性について検討した。
具体的には、力学回転対称性はダーク状態条件と非弾性光散乱過程の選択規則を確立する; 粒子-ホール対称性は、対称性に関連するフロッケ状態と準エネルギー交差での透明性効果のためにダーク状態を導入する; カイラル対称性と時間-反転対称性だけではダーク状態条件は含まないが、粒子-ホール対称性と組み合わせることができる。
量子系が強い光・物質結合状態に達すると、新しい物理現象が明らかになり、超伝導量子ビット、原子、分子が光学的またはプラズモニックな磁場のキャビティや光機械系において重要である。
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