論文の概要: Chiral Quantum Phases and Tricriticality in a Dicke Triangle
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.00294v1
- Date: Thu, 1 Sep 2022 08:53:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-28 06:46:56.757042
- Title: Chiral Quantum Phases and Tricriticality in a Dicke Triangle
- Title(参考訳): ディック三角形におけるキラル量子相と三臨界性
- Authors: Guo-Jing Chen, Diego Fallas Padilla, Tao Deng, Yu-Yu Zhang, Han Pu
- Abstract要約: 量子三臨界性とエキゾチック相の存在は、ディック三角形(TDT)に見られる。
TDTは、光学キャビティの原子や回路QEDシステムなど、様々なシステムで実装できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 10.675771323466448
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The existence of quantum tricriticality and exotic phases are found in a
Dicke triangle (TDT) where three cavities, each one containing an ensemble of
three-level atoms, are connected to each other through the action of an
artificial magnetic field. The conventional superradiant phase (SR) is
connected to the normal phase through first- and second-order boundaries, with
tricritical points located at the intersection of such boundaries. Apart from
the SR phase, a chiral superradiant (CSR) phase is found by tuning the
artificial magnetic field. This phase is characterized by a nonzero photon
current and its boundary presents chiral tricritical points (CTCPs). Through
the study of different critical exponents, we are able to differentiate the
universality class of the CTCP and TCP from that of second-order critical
points, as well as find distinctive critical behavior among the two different
superradiant phases. The TDT can be implemented in various systems, including
atoms in optical cavities as well as the circuit QED system, allowing the
exploration of a great variety of critical manifolds.
- Abstract(参考訳): 量子三臨界性とエキゾチック相の存在は、人工磁場の作用によって3つの空洞(それぞれ3つの原子のアンサンブルを含む)が互いに接続されるディック三角形(TDT)で見られる。
従来の超放射位相(SR)は、1階と2階の境界を通して通常の位相に接続され、そのような境界の交差点に三臨界点がある。
SR相とは別に、人工磁場をチューニングすることで、キラル超放射(CSR)相が見つかる。
この相は非ゼロ光子電流によって特徴づけられ、その境界はキラル三臨界点(CTCP)を呈する。
異なる臨界指数の研究を通じて、CTCPとTCPの普遍性クラスを2次臨界点の普遍性クラスと区別することができ、また、2つの異なる超放射能位相の間に顕著な臨界挙動を見出すことができる。
TDTは、光学キャビティの原子や回路QEDシステムなど様々なシステムで実装することができ、様々な臨界多様体を探索することができる。
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