論文の概要: Squeezing oscillations in a multimode bosonic Josephson junction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.02790v1
- Date: Wed, 5 Apr 2023 23:29:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-07 15:53:08.857277
- Title: Squeezing oscillations in a multimode bosonic Josephson junction
- Title(参考訳): 多モードボソニックジョセフソン接合におけるスキーズ振動
- Authors: Tiantian Zhang, Mira Maiw\"oger, Filippo Borselli, Yevhenii
Kuriatnikov, J\"org Schmiedmayer, and Maximilian Pr\"ufer
- Abstract要約: 多重モードボソニックジョセフソン接合における量子相関の強化方法を示す。
我々の研究は、相互作用する多体系の外部自由度における工学的相関と絡み合いの新しい方法を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.1385411134620987
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum simulators built from ultracold atoms promise to study quantum
phenomena in interacting many-body systems. However, it remains a challenge to
experimentally prepare strongly correlated continuous systems such that the
properties are dominated by quantum fluctuations. Here, we show how to enhance
the quantum correlations in a multimode bosonic Josephson junction; our
approach is based on the ability to track the dynamics of quantum properties.
After creating a bosonic Josephson junction at the stable fixed point of the
classical phase space, we observe squeezing oscillations in the two conjugate
variables. We show that the squeezing oscillation frequency can be tuned by
more than one order of magnitude and we are able to achieve a spin squeezing
close to 10 dB by utilizing this oscillatory dynamics. The impact of improved
spin squeezing is directly revealed by detecting enhanced spatial phase
correlations between decoupled condensates. Our work provides new ways for
engineering correlations and entanglement in the external degree-of-freedom of
interacting many-body systems.
- Abstract(参考訳): 超低温原子から構築された量子シミュレータは、相互作用する多体系における量子現象の研究を約束する。
しかし、特性が量子ゆらぎに支配されるような強い相関を持つ連続系を実験的に準備することは依然として困難である。
本稿では,マルチモードボソニックジョセフソン接合における量子相関の強化について述べる。
古典位相空間の安定な固定点でボソニック・ジョセフソン接合を作成した後、2つの共役変数のスクイーズ振動を観察する。
振動周波数を1桁以上調整でき、この振動ダイナミクスを利用して10dBに近いスピンスクイーズを実現できることを示す。
分離凝縮物間の空間位相相関の強化を検知することにより、改良スピンスクイージングの影響を直接明らかにする。
我々の研究は、相互作用する多体システムの外部自由度における工学的相関と絡み合いの新しい方法を提供する。
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