論文の概要: Tuning quantum-classical correspondence of molecular systems in a cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.06696v2
- Date: Wed, 23 Feb 2022 11:43:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-25 21:06:00.315915
- Title: Tuning quantum-classical correspondence of molecular systems in a cavity
- Title(参考訳): キャビティ内の分子系の量子古典的対応のチューニング
- Authors: Nimrod Moiseyev and Milan Sindelka
- Abstract要約: 量子力学と古典力学の対応性は、キャビティモードと原子または分子との結合強度を変化させることで調整できることを示す。
このアプローチは、特に古典的カオスと「量子カオス(quantum-chaos)」の対応を研究する可能性に繋がるかもしれない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We show that the correspondence between quantum and classical mechanics can
be tuned by varying the coupling strength between the cavity modes and an atom
or a molecule. In the acceleration gauge the cavity-matter system is
represented by an effective Hamiltonian with a non-trivial coupling appearing
in the potential, and a renormaized mass. Importantly, the acceleration-gauge
coupling is non-monotonic with the strength cavity-matter interaction. As a
result one obtain effective approximately decoupled field-matter dynamics for
weak and strong interactions. In the weak coupling regime the effective mass is
essentially the original mass. In contrast, the renormalized mass is increased
as the interaction is increased. This results in acceleration gauge dynamics of
atom/molecule with the original Hamiltonian and effective Planck's constant
that is reduced when the interaction is increased. This approach might lead in
particular to the possibility of studying the correspondence of "quantum-chaos"
(quantum stochasticity) with classical chaos, as well as either enhancement or
suppression of tunneling, by varying a controllable physical parameter.
Physical realization of our findings is briefly discussed.
- Abstract(参考訳): 量子力学と古典力学の対応性は、空洞モードと原子または分子との結合強度を変化させることで調整できることを示す。
加速ゲージでは、キャビティ・マッター系は、ポテンシャルに非自明なカップリングが現れる有効ハミルトニアンと、再形成質量によって表される。
重要なことは、加速度ゲージ結合は強度キャビティ-マター相互作用と非単調である。
その結果、弱い相互作用と強い相互作用に対して、ほぼ分離された場マターダイナミクスが得られる。
弱い結合系では、有効質量は本質的に元の質量である。
対照的に、相互作用が増加すると、再正規化質量が増加する。
この結果、原子/分子の加速ゲージダイナミクスと元のハミルトニアンおよび有効なプランク定数は相互作用が増加すると減少する。
このアプローチは、制御可能な物理パラメータを変化させることで、古典的なカオスと量子カオス(量子確率)の対応を研究する可能性や、トンネルの強化や抑制を研究できるかもしれない。
本研究の物理的実現について概説する。
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