論文の概要: On the stability of dissipatively-prepared Mott insulators of photons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.09673v1
- Date: Thu, 16 Mar 2023 22:33:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-20 16:06:55.390265
- Title: On the stability of dissipatively-prepared Mott insulators of photons
- Title(参考訳): 光子の散逸分離モット絶縁体の安定性について
- Authors: Orazio Scarlatella, Aashish A. Clerk, and Marco Schir\`o
- Abstract要約: 本稿では,光子のモット絶縁体を実現するパラダイム的散逸モデルについて検討する。
一部の状態では、定常状態はモット絶縁基底状態に近似するが、この相は非平衡遷移によって不安定となる。
この非平衡不安定性は、ドバイロン励起の拡散によって起こり、コヒーレントで非常に非古典的な光状態をもたらす。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Reservoir engineering is a powerful approach for using controlled
driven-dissipative dynamics to prepare target quantum states and phases. In
this work, we study a paradigmatic dissipative model that can realize a Mott
insulator of photons. While in some regimes its steady state approximates a
Mott-insulating ground-state, this phase becomes unstable through a
non-equilibrium transition towards a coherent limit-cycle phase. This is
completely distinct from the standard equilibrium ground-state Mott insulator
to superfluid transition. This difference has dramatic observable consequences:
the steady-state dissipative Mott phase is far more fragile than its ground
state counterpart, becoming unstable for a smaller critical hopping. Further,
the higher its fidelity to the ground-state Mott insulator, the more fragile it
becomes. We also find that this non-equilibrium instability occurs via a
proliferation of doublon excitations, leading to a coherent yet highly
non-classical state of light.
- Abstract(参考訳): 貯留層工学は、制御された駆動散逸ダイナミクスを用いてターゲット量子状態と位相を準備するための強力なアプローチである。
本研究では,光子のモット絶縁体を実現するパラダイム的散逸モデルについて検討する。
いくつかの状態では、定常状態はモット絶縁基底状態に近似するが、この相はコヒーレントな極限サイクル相への非平衡遷移によって不安定となる。
これは標準平衡基底状態mott絶縁体から超流動遷移とは完全に異なる。
定常散逸性モット相は基底状態よりも遥かに脆弱であり、より小さな臨界ホッピングでは不安定になる。
さらに、基底状態のmott絶縁体への忠実度が高ければ高いほど、より脆弱になる。
また、この非平衡不安定性は、ドバイロン励起の拡散によって起こり、コヒーレントで非常に非古典的な光状態をもたらす。
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