論文の概要: Energy spectrum and structure of one-dimensional few-electron Wigner
crystals with and without coupling to light in cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.01706v1
- Date: Tue, 3 Aug 2021 19:01:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-20 00:37:26.221372
- Title: Energy spectrum and structure of one-dimensional few-electron Wigner
crystals with and without coupling to light in cavity
- Title(参考訳): キャビティ内の光と結合しない1次元極小電子ウィグナー結晶のエネルギースペクトルと構造
- Authors: Chenhang Huang, Daniel Pitagora, Timothy Zaklama, Kalman Varga
- Abstract要約: 一次元ウィグナー結晶は、光マターハミルトニアンにおける双極子自己相互作用項によって電子を光に結合することによって形成することができる。
比例的に相関したガウス基底は、外ポテンシャルや空洞内の光との結合によって生じる閉じ込めポテンシャルにおいて、一次元の少数電子系のエネルギーと波動関数を計算するために用いられる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Explicitly Correlated Gaussian basis is used to calculate the energies and
wave functions of one dimensional few-electron systems in confinement
potentials created by external potentials or coupling to light in cavity. The
appearance and properties of Wigner crystal-like structures are discussed. It
is shown that one dimensional Wigner crystals can be formed by coupling
electrons to light due to the dipole self-interaction term in the light-matter
Hamiltonian, provided an additional extremely weak confining potential is
present.
- Abstract(参考訳): 比例的に相関したガウス基底は、外ポテンシャルや空洞内の光との結合によって生じる閉じ込めポテンシャルにおいて、1次元の少数電子系のエネルギーと波動関数を計算するために用いられる。
ウィグナー結晶状構造の外観と性質について論じる。
1次元ウィグナー結晶は、光マッターハミルトニアンにおける双極子自己相互作用項により電子と光を結合することで形成できることが示され、さらに極端に弱い閉じ込めポテンシャルが存在する。
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