論文の概要: Reconciling quantum and classical spectral theories of ultrastrong
coupling: Role of cavity bath coupling and gauge correction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.15788v1
- Date: Wed, 27 Sep 2023 17:08:27 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-28 12:44:02.039567
- Title: Reconciling quantum and classical spectral theories of ultrastrong
coupling: Role of cavity bath coupling and gauge correction
- Title(参考訳): 超強結合の量子および古典スペクトル理論の再構成-空洞浴結合とゲージ補正の役割
- Authors: Stephen Hughes, Chris Gustin, and Franco Nori
- Abstract要約: 超強結合キャビティと双極子の線形スペクトルを古典的あるいは量子力学的に記述する方法を示す。
また、この浴槽モデルが超強結合に古典的な類似性を持たない量子ラビモデルに与える影響を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.5852077003870417
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Focusing on the widely adopted Hopfield model with cavity dissipation, we
show how the linear spectrum of an ultrastrongly coupled cavity and a dipole
can be described either classically or quantum mechanically, but only when the
quantum model includes (i) corrections to maintain gauge invariance, and (ii) a
specific type of cavity bath coupling. We also show the impact of this bath
model on the quantum Rabi model, which has no classical analogue in ultrastrong
coupling.
- Abstract(参考訳): 空洞散逸を伴う広く採用されているホップフィールドモデルに着目し,超強結合キャビティと双極子の線形スペクトルが古典的あるいは量子力学的にどのように記述されるかを示す。
(i)ゲージ不変性を維持するための補正、及び
(ii)特定の種類のキャビティバスカップリング。
また、この浴槽モデルが超強結合に古典的な類似性を持たない量子ラビモデルに与える影響を示す。
関連論文リスト
- Bridging classical and quantum approaches in optical polarimetry: Predicting polarization-entangled photon behavior in scattering environments [36.89950360824034]
我々は、生体組織の潜在的な診断ツールとして、量子ベースの光偏光法を探求する。
散乱媒体における偏光-絡み合った光子挙動を理解するための理論的および実験的枠組みを開発する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-09T10:17:47Z) - Particle-field duality in QFT measurements [0.0]
量子場に結合した点のようなシステムは、しばしば量子場理論における測定のためのおもちゃモデルとして用いられる。
強結合系で機能するモデルでは、この装置はスミアの磁場振幅と相関し、弱いカップリングで機能するモデルでは、装置はフィールドの粒子面を記録する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-08-28T17:18:49Z) - Exact solutions of a spin-orbit coupling model in two-dimensional
central-potentials and quantum-classical correspondence [0.0]
円筒対称電場を持つ2次元中心ポテンシャルで制約された中性スピン粒子の古典的および量子的周期軌道について述べる。
非アベリア・アノンモデルが自然に現れる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-08-20T12:49:30Z) - Dispersive Non-reciprocity between a Qubit and a Cavity [24.911532779175175]
本研究では,トランスモン量子ビットと超伝導空洞との間の非相互分散型相互作用の実験的検討を行った。
量子キャビティ力学は、単純な非相反的主方程式モデルにより、広いパラメータ体系でよく記述されていることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-07T17:19:18Z) - Quantum Effects on the Synchronization Dynamics of the Kuramoto Model [62.997667081978825]
量子揺らぎは同期の出現を妨げるが、完全に抑制するわけではない。
モデルパラメータへの依存を強調して,臨界結合の解析式を導出する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-16T16:41:16Z) - Hybrid quantum-classical dynamics of pure-dephasing systems [0.0]
古典的発振器の相互作用力学と、$widehatH(q,p)=H_C(q,p)boldsymbol1+H_I(q,p)widehatsigma_z$の異なる純粋退化ハミルトニアンの量子二レベル系を考える。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-08T12:22:00Z) - A Hybrid Quantum-Classical Method for Electron-Phonon Systems [40.80274768055247]
このタイプの相関システムに適したハイブリッド量子古典アルゴリズムを開発した。
このハイブリッド法は、必要な量子ビットと量子ゲートの数を増やすことなく、任意に強い電子-フォノンカップリングに取り組む。
本手法は,半充填時のパラダイム的ハバード・ホルシュタインモデルに適用し,電荷密度波と反強磁性相の競合を正しく捉えていることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-20T08:08:51Z) - Quantum vacuum excitation of a quasi-normal mode in an analog model of
black hole spacetime [19.767470853445776]
我々は、ブラックホール時空上の量子場理論のアナログモデルとして、微小キャビティ偏光子の駆動散逸量子流体を用いる。
ソニックホライズでのホーキング効果に加えて、量子揺らぎは、場の理論の準正規モードの大きい定常励起をもたらす可能性があることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-10-27T14:16:12Z) - Koopman wavefunctions and classical states in hybrid quantum-classical
dynamics [0.0]
我々は、結合量子系と古典系の可逆ダイナミクスを扱う。
我々は、結合力学の閉包モデルを考案するために、ハイブリッド量子古典波動関数の理論を利用する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-03T13:19:38Z) - Gauge-Independent Emission Spectra and Quantum Correlations in the
Ultrastrong Coupling Regime of Open System Cavity-QED [0.0]
我々は、ゲージ不変放射スペクトル、光子フラックス率、量子相関関数を計算するためのマスター方程式を導入する。
明示的な例は双極子ゲージとクーロンゲージの両方を用いて示される。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-24T03:56:26Z) - From a quantum theory to a classical one [117.44028458220427]
量子対古典的交叉を記述するための形式的アプローチを提示し議論する。
この手法は、1982年にL. Yaffeによって、大きな$N$の量子場理論に取り組むために導入された。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-04-01T09:16:38Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。