論文の概要: Engineering One Axis Twisting via a Dissipative Berry Phase Using Strong
Symmetries
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.06222v1
- Date: Thu, 11 Jan 2024 19:03:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-15 20:53:39.051454
- Title: Engineering One Axis Twisting via a Dissipative Berry Phase Using Strong
Symmetries
- Title(参考訳): 強対称性を用いた散逸ベリー相による一軸ねじり加工
- Authors: Jeremy T. Young, Edwin Chaparro, Asier Pi\~neiro Orioli, James K.
Thompson, and Ana Maria Rey
- Abstract要約: 我々は、原子の集合集合集合に結合した駆動散逸性キャビティが、メロジカルに有用なスピンスクイーズ状態を生成する方法を示す。
本研究は, 原子空洞共振系において, 微小光学励起による絡み合いを生じさせることが可能であることを示す。
- 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: We show how a driven-dissipative cavity coupled to a collective ensemble of
atoms can dynamically generate metrologically useful spin-squeezed states. In
contrast to other dissipative approaches, we do not rely on complex engineered
dissipation or input states, nor do we require tuning the system to a critical
point. Instead, we utilize a strong symmetry, a special type of symmetry that
can occur in open quantum systems and emerges naturally in systems with
collective dissipation, such as superradiance. This symmetry preserves
coherence and allows for the accumulation of an atom number-dependent Berry
phase which in turn creates spin-squeezed states via emergent one-axis twisting
dynamics. This work shows that it is possible to generate entanglement in an
atom-cavity resonant regime with macroscopic optical excitations of the system,
going beyond the typical dispersive regime with negligible optical excitations
often utilized in current cavity QED experiments.
- Abstract(参考訳): 原子の集合集合集合に結合した駆動散逸キャビティが、メロジカルに有用なスピンスクイーズ状態を動的に生成できることを示す。
他の散逸的アプローチとは対照的に、複雑なエンジニアリングされた散逸状態や入力状態に頼らず、システムに臨界点をチューニングする必要もない。
代わりに、開量子系で起こり、超放射能のような集合散逸を持つ系で自然に現れる特殊な対称性である強対称性を利用する。
この対称性はコヒーレンスを保ち、原子番号に依存したベリー相の蓄積を可能にする。
本研究は, 原子空洞共振器系とマクロ光学励起器系との絡み合いが, 現在の共振器QED実験でよく用いられる無視可能な光励起を持つ典型的な分散状態を超えて生じることを示す。
関連論文リスト
- Symmetry breaking and non-ergodicity in a driven-dissipative ensemble of multi-level atoms in a cavity [0.0]
弱駆動型2モード光キャビティに強く結合した多層8,7$Rb原子系におけるmathbbZ$-symmetric-breaking相転移を報告する。
対称性が破られた段階では、非エルゴード力学は、アトラクションの非結合盆地を持つ複数の定常状態の出現に現れる。
我々の実験は、非自明な集合多体現象を探索するためのプラットフォームとして、強い散逸性原子空洞システムを示すだけでなく、技術応用のホスティングの可能性も強調している。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-16T08:07:24Z) - Probing non-equilibrium dissipative phase transitions with trapped-ion
quantum simulators [0.5356944479760104]
制御可能な散逸を持つオープン量子多体系は、その力学と定常状態に新しい特徴を示すことができる。
この散逸相転移とその非平衡特性の強いシグネチャは、小さなシステムサイズで観測できることが示される。
この方法で構築された散逸は、より一般的な駆動散逸系のシミュレーションを可能にする可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-10T17:31:00Z) - Quantum Fluctuation Dynamics of Dispersive Superradiant Pulses in a
Hybrid Light-Matter System [0.0]
理論的には、単一モード光キャビティ内の原子アンサンブルからなる、駆動散逸型量子多体系を考える。
このハイブリッド光物質系では、コヒーレントと散逸過程の相互作用は強い相関関係の蓄積を伴う超ラジカルパルスにつながる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-16T04:34:33Z) - Probing the symmetry breaking of a light--matter system by an ancillary
qubit [50.591267188664666]
ウルトラストロングのハイブリッド量子系、さらにディープストロングでは、カップリングレジームはエキゾチックな物理現象を示す。
我々は, ラムド素子超伝導共振器の磁場によって誘起されるアシラリーXmon人工原子のパリティ対称性の破れを実験的に観察した。
この結果は、深い結合状態にある新しい量子真空効果を実験的に探求する方法を開く。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-13T06:14:08Z) - Macroscopic noise amplification by asymmetric dyads in non-Hermitian
optical systems for generative diffusion models [55.2480439325792]
非対称な非エルミートダイアドは、効率的なセンサーと超高速な乱数発生器の候補である。
このような非対称なダイアドからの集積光放射は、機械学習の全光学的退化拡散モデルに効率的に利用できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-24T10:19:36Z) - Chiral current in Floquet cavity-magnonics [0.0]
フロッケ工学は、量子系における複雑な集合的挙動と興味深い合成ゲージ場を誘導することができる。
我々は,マグノンモードの周波数上でFloquet駆動を用いた空洞磁気系のキラル状態伝達を実現する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-20T02:33:14Z) - Decimation technique for open quantum systems: a case study with
driven-dissipative bosonic chains [62.997667081978825]
量子系の外部自由度への不可避結合は、散逸(非単体)ダイナミクスをもたらす。
本稿では,グリーン関数の(散逸的な)格子計算に基づいて,これらのシステムに対処する手法を提案する。
本手法のパワーを,複雑性を増大させる駆動散逸型ボゾン鎖のいくつかの例で説明する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-15T19:00:09Z) - Exact solutions of interacting dissipative systems via weak symmetries [77.34726150561087]
我々は任意の強い相互作用や非線形性を持つクラスマルコフ散逸系(英語版)のリウヴィリアンを解析的に対角化する。
これにより、フルダイナミックスと散逸スペクトルの正確な記述が可能になる。
我々の手法は他の様々なシステムに適用でき、複雑な駆動散逸量子系の研究のための強力な新しいツールを提供することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-27T17:45:42Z) - Visualizing spinon Fermi surfaces with time-dependent spectroscopy [62.997667081978825]
固体系において確立されたツールである時間依存性光電子分光法を低温原子量子シミュレーターに応用することを提案する。
1次元の$t-J$モデルの正確な対角化シミュレーションで、スピノンが非占有状態の効率的なバンド構造に出現し始めることを示す。
ポンプパルス後のスペクトル関数の依存性はスピノン間の集団的相互作用を明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-27T18:00:02Z) - Sensing quantum chaos through the non-unitary geometric phase [62.997667081978825]
量子カオスを検知するデコヒーレント機構を提案する。
多体量子系のカオス的性質は、それが結合したプローブの長時間の力学においてシステムが生成する意味を研究することによって知覚される。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-13T17:24:08Z) - Hidden time-reversal symmetry, quantum detailed balance and exact
solutions of driven-dissipative quantum systems [0.0]
駆動散逸量子系は、相関関数の時間対称性に基づく詳細バランスの単純な概念を一般的には満たさない。
いずれにせよ、そのようなシステムは、元のシステムの二重バージョンにおいて、最も直接的に現れる、隠れた時間反転対称性を示すことができる。
この隠れた時間反転対称性は直接的な操作性を持ち、非自明な定常状態の正確な解を見つけるための一般的な方法を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-04T06:21:44Z)
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。