論文の概要: Squeezing oscillations in a multimode bosonic Josephson junction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.02790v2
- Date: Thu, 8 Feb 2024 13:16:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-10 03:15:30.314770
- 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: 一次元多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、多体システムの相互作用の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): 0.4335300149154109
- 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 one-dimensional multimode bosonic Josephson
junction, which is a quantum simulator of the sine-Gordon field theory. Our
approach is based on the ability to track the non-equilibrium 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 utilising these 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,sine-gordon場理論の量子シミュレータである1次元多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。
我々のアプローチは、量子特性の非平衡ダイナミクスを追跡する能力に基づいている。
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桁以上調整できることを示すとともに,振動力学を利用して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、多体システムの相互作用の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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