論文の概要: Emerging dissipative phases in a superradiant quantum gas with tunable
decay
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.12782v1
- Date: Mon, 26 Apr 2021 18:00:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-02 08:41:20.304053
- Title: Emerging dissipative phases in a superradiant quantum gas with tunable
decay
- Title(参考訳): チューナブル崩壊を伴う超放射能量子気体の発散相
- Authors: Francesco Ferri, Rodrigo Rosa-Medina, Fabian Finger, Nishant Dogra,
Matteo Soriente, Oded Zilberberg, Tobias Donner, Tilman Esslinger
- Abstract要約: 量子ガスは、2つの独立したラマンドライブを用いて損失光学キャビティモードに強く結合される。
我々は、ドライブ間の不均衡を調整することにより、コヒーレントダイナミクスと消散の競合を制御する。
平衡外相上における励起特性の測定は、開放系における顕微鏡的初等過程を明らかにする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Exposing a many-body system to external drives and losses can transform the
nature of its phases and opens perspectives for engineering new properties of
matter. How such characteristics are related to the underlying microscopic
processes of the driven and dissipative system is a fundamental question. Here
we address this point in a quantum gas that is strongly coupled to a lossy
optical cavity mode using two independent Raman drives, which act on the spin
and motional degrees of freedom of the atoms. This setting allows us to control
the competition between coherent dynamics and dissipation by adjusting the
imbalance between the drives. For strong enough coupling, the transition to a
superradiant phase occurs, as is the case for a closed system. Yet, by
imbalancing the drives we can enter a dissipation-stabilized normal phase and a
region of multistability. Measuring the properties of excitations on top of the
out-of-equilibrium phases reveals the microscopic elementary processes in the
open system. Our findings provide prospects for studying squeezing in
non-Hermitian systems, quantum jumps in superradiance, and dynamical spin-orbit
coupling in a dissipative setting.
- Abstract(参考訳): 外部の駆動と損失に多体系を配置することは、その相の性質を変容させ、物質の新しい性質を開拓する。
このような特性が、駆動および散逸系の基盤となる微視的過程とどのように関係しているかは、根本的な問題である。
ここでは、原子のスピンと運動の自由度に作用する2つの独立したラマン駆動を用いて、損失のある光学キャビティモードに強く結合した量子気体のこの点に対処する。
この設定により、ドライブ間の不均衡を調整することで、コヒーレントなダイナミクスと散逸の競合を制御できる。
十分に強いカップリングのために、閉系の場合と同様に、超ラジカル相への遷移が起こる。
しかし、ドライブをばらばらにすることで、散逸安定正規位相と多重性の領域に入ることができる。
平衡外相上における励起特性の測定は、開放系における顕微鏡的初等過程を明らかにする。
本研究は,非エルミート系におけるスクイージング,超輝度での量子ジャンプ,散逸性環境での動的スピン軌道カップリングの研究の展望を提供する。
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