論文の概要: Dispersive and dissipative coupling of photon Bose-Einstein condensates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.01898v1
- Date: Tue, 5 Oct 2021 09:33:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-12 12:17:16.697210
- Title: Dispersive and dissipative coupling of photon Bose-Einstein condensates
- Title(参考訳): フォトンボース・アインシュタイン凝縮体の分散および散逸結合
- Authors: Chris Toebes, Mario Vretenar, and Jan Klaers
- Abstract要約: 2つの光子ボース-アインシュタイン凝縮体の同期過程を実験的に解析した。
両結合は, 凝縮体の周波数の減衰に対して頑健であり, 相互整合性を確立する上でも同様の時間定数を示すことを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: The synchronization of coherent states of light has long been an important
subject of basic research and technology. Recently, a new concept for analog
computers has emerged where this synchronization process can be exploited to
solve computationally hard problems - potentially faster and more
energy-efficient than what can be achieved with conventional computer
technology today. The unit cell of such systems consists of two coherent
centers that are coupled to one another in a controlled manner. Here, we
experimentally characterize and analyze the synchronization process of two
photon Bose-Einstein condensates, which are coupled to one another, either
dispersively or dissipatively. We show that both types of coupling are robust
against a detuning of the condensate frequencies and show similar time
constants in establishing mutual coherence. Significant differences between
these couplings arise in the behaviour of the condensate populations under
imbalanced optical pumping. The combination of these two types of coupling
extends the class of physical models that can be investigated using analog
simulations.
- Abstract(参考訳): 光のコヒーレント状態の同期は、長い間基礎研究と技術の重要な主題であった。
近年、アナログコンピュータの新しい概念が登場し、この同期プロセスを利用して計算的に難しい問題を解くことができる。
そのようなシステムの単位セルは、制御された方法で互いに結合された2つのコヒーレント中心からなる。
ここでは,2つの光子ボース・アインシュタイン凝縮体の同期過程を実験的に解析し,分散的あるいは散逸的に結合する。
両結合は、縮合周波数の減衰に対して堅牢であり、相互整合性を確立する上で同様の時間定数を示す。
これらのカップリングの大きな違いは、不平衡光ポンピング下での凝縮体集団の挙動である。
これら2種類の結合の組み合わせは、アナログシミュレーションを用いて研究できる物理モデルのクラスを拡張している。
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