論文の概要: Nonadiabatic dissociation of molecular Bose-Einstein condensates:
competition between chemical reactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.08468v3
- Date: Sun, 2 Oct 2022 03:24:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-25 12:56:40.417538
- Title: Nonadiabatic dissociation of molecular Bose-Einstein condensates:
competition between chemical reactions
- Title(参考訳): 分子ボース-アインシュタイン凝縮体の非断熱解離 : 化学反応の競合
- Authors: Rajesh K. Malla
- Abstract要約: 我々は,複数のBose-Einstein縮合体の非断熱状態における解離を記述する一般的なモデルを解く枠組みを提供する。
この枠組みでは、時間に依存しない非エルミート量子力学が自然に現れ、代わりにフォトニックシステムで実験的に実現することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We provide a framework to solve generic models describing the dissociation of
multiple molecular Bose-Einstein condensates in a nonadiabatic regime. The
competition between individual chemical reactions can lead to non-trivial
dependence on critical components such as path interference and symmetries,
thus, affecting the final distribution of atomic population. We find an
analytical solution for an illustrative example model involving four atomic
modes. When the system parameters satisfy $CPT$ symmetry, where $C$ is charge
conjugation, $P$ is parity, and $T$ is time-reversal symmetry, our solution
predicts a population imbalance between atomic modes that is exponentially
sensitive to system parameters. However, a weakly broken symmetry alters the
population in each atomic mode and can reverse the population imbalance. Our
solution also demonstrates a strong quantum correlation between atomic modes
that leads to the spontaneous production of atoms in a multi-mode squeezed
state. Moreover, in our framework, a time-dependent non-Hermitian quantum
mechanics naturally manifests which can alternatively be realized
experimentally in photonic systems.
- Abstract(参考訳): 複数の分子のボース・アインシュタイン凝縮の解離を記述する一般的なモデルを非断熱的状態下で解くための枠組みを提供する。
個々の化学反応の競合は経路干渉や対称性といった重要な成分に非自明な依存をもたらし、原子集団の最終的な分布に影響を与える。
4つの原子モードを含む例モデルの解析的な解を見つける。
c$がチャージ共役、$p$がパリティ、$t$が時間反転対称性であるcpt$対称性を満たすとき、この解は、システムパラメータに指数関数的に敏感な原子モード間の人口不均衡を予測する。
しかし、弱い対称性は各原子モードの個体数を変え、個体数不均衡を逆転させる。
我々の解はまた、原子モード間の強い量子相関を示し、マルチモード圧縮状態における原子の自発的な生成をもたらす。
さらに, この枠組みでは, 時間依存非エルミート量子力学が自然に現れ, フォトニック系で実験的に実現できる。
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