論文の概要: Successive quasienergy collapse and breakdown of photon blockade in the few-emitter limit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.02417v2
- Date: Mon, 13 May 2024 16:38:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-15 00:04:06.777000
- Title: Successive quasienergy collapse and breakdown of photon blockade in the few-emitter limit
- Title(参考訳): 数エミッター限界における連続的準エネルギー崩壊と光子遮断の破壊
- Authors: T. Karmstrand, G. Johansson, R. Gutiérrez-Jáuregui,
- Abstract要約: 大きさが大きくなる多体系で生じる創発的行動は普遍的な法則に従う。
近年の進歩により、数エミッター限界の探索が可能となった。
駆動および減衰されたTavis-Cummingsモデルにおいて、この極限を探索する。
- 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: The emergent behavior that arises in many-body systems of increasing size follows universal laws that become apparent in order-to-disorder transitions. While this behavior has been traditionally studied for large numbers of emitters, recent progress allows for the exploration of the few-emitter limit, where correlations can be measured and connected to microscopic models to gain further insight into order-to-disorder transitions. We explore this few-body limit in the driven and damped Tavis--Cummings model, which describes a collection of atoms interacting with a driven and damped cavity mode. Our exploration revolves around the dressed states of the atomic ensemble and field, whose energies are shown to collapse as the driving field is increased to mark the onset of a dissipative quantum phase transition. The collapse occurs in stages and is an effect of light-matter correlations that are overlooked for single atoms and neglected in mean-field models. The implications of these correlations over the macroscopic observables of the system are presented. We encounter a shift in the expected transition point and an increased number of parity-broken states to choose from once the ordered phase is reached.
- Abstract(参考訳): 大きさが大きくなる多体系で生じる創発的挙動は、秩序から秩序への遷移で明らかになる普遍的な法則に従う。
この挙動は伝統的に多数のエミッターに対して研究されてきたが、近年の進歩により、数エミッター限界の探索が可能となり、そこでは相関を計測し、微視的モデルと結びつけて秩序から秩序への遷移についてさらなる洞察を得ることができる。
駆動・減衰されたTavis-Cummingsモデルでは、駆動・減衰されたキャビティモードと相互作用する原子の集合を記述する。
我々の探索は原子アンサンブルと磁場の着飾った状態を中心に展開し、そのエネルギーは運動場が増加するにつれて崩壊し、散逸した量子相転移の開始を示す。
崩壊は段階的に起こり、単一の原子で見落とされ平均場モデルでは無視される光-物質相関の影響である。
これらの相関関係が, 系の大局的観測値に及ぼした影響について述べる。
我々は、期待される遷移点の変化に遭遇し、順序付けられた位相に達すると、パリティを破った状態の数が増加する。
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