論文の概要: Dissipative stabilization of dark quantum dimers via squeezed vacuum
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2210.03141v1
- Date: Thu, 6 Oct 2022 18:02:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-23 14:32:03.648696
- Title: Dissipative stabilization of dark quantum dimers via squeezed vacuum
- Title(参考訳): 減圧真空によるダーク量子ダイマーの消散安定化
- Authors: R. Guti\'errez-J\'auregui, A. Asenjo-Garcia, G. S. Agarwal
- Abstract要約: 圧縮真空に結合した拡張原子配列の多体ダイナミクスについて述べる。
揺らぎは、環境から切り離された純粋な暗黒状態へと配列を駆動することができることを示す。
この散逸による安定化は、光子と原子の対の相関の効率的な移動に依存している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Understanding the mechanism through which an open quantum system exchanges
information with an environment is central to the creation and stabilization of
quantum states. This theme has been explored recently, with attention mostly
focused on system control or environment engineering. Here, we bring these
ideas together to describe the many-body dynamics of an extended atomic array
coupled to a squeezed vacuum. We show that fluctuations can drive the array
into a pure dark state decoupled from the environment. The dark state is
obtained for an even number of atoms and consists of maximally entangled atomic
pairs, or dimers, that mimic the behavior of the squeezed field. Each pair
displays reduced fluctuations in one polarization quadrature and amplified in
another. This dissipation-induced stabilization relies on an efficient transfer
of correlations between pairs of photons and atoms. It uncovers the mechanism
through which squeezed light causes an atomic array to self-organize and
illustrates the increasing importance of spatial correlations in modern quantum
technologies where many-body effects play a central role.
- Abstract(参考訳): オープン量子システムが情報を環境と交換するメカニズムを理解することは、量子状態の生成と安定化の中心である。
このテーマは最近探求され、主にシステム制御や環境工学に焦点を当てている。
ここで、これらのアイデアをまとめて、圧縮真空に結合した拡張原子配列の多体ダイナミクスを記述する。
揺らぎは、環境から切り離された純粋な暗黒状態へと配列を駆動することができることを示す。
暗い状態は偶数個の原子で得られ、圧縮された磁場の挙動を模倣する最大に絡み合った原子対(ダイマー)で構成される。
各ペアは1つの分極二次数のゆらぎを減少させ、別のペアで増幅する。
この散逸による安定化は、光子と原子の対の相関の効率的な移動に依存する。
圧縮光が原子配列を自己組織化させるメカニズムを解明し、多体効果が中心的な役割を果たす現代の量子技術において空間相関の重要性が増していることを示す。
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