論文の概要: Cavity Spectroscopy for Strongly Correlated Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.21515v1
- Date: Mon, 28 Oct 2024 20:36:08 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-30 13:38:57.125487
- Title: Cavity Spectroscopy for Strongly Correlated Systems
- Title(参考訳): 強相関系のキャビティ分光
- Authors: Lukas Grunwald, Emil Viñas Boström, Mark Kamper Svendsen, Dante M. Kennes, Angel Rubio,
- Abstract要約: 本研究では, 共振器光子を直接測定することにより, 密集した共振器埋め込み材料を探索する枠組みを提案する。
我々は、光子とキャビティ内の物質観測物との一般的な関係を導出し、これらがどのように放射された光子を通して測定できるかを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Embedding materials in optical cavities has emerged as an intriguing perspective for controlling quantum materials, but a key challenge lies in measuring properties of the embedded matter. Here, we propose a framework for probing strongly correlated cavity-embedded materials through direct measurements of cavity photons. We derive general relations between photon and matter observables inside the cavity, and show how these can be measured via the emitted photons. As an example, we demonstrate how the entanglement phase transition of an embedded H$_2$ molecule can be accessed by measuring the cavity photon occupation, and showcase how dynamical spin correlation functions can be accessed by measuring dynamical photon correlation functions. Our framework provides an all-optical method to measure static and dynamic properties of cavity-embedded materials.
- Abstract(参考訳): 光学キャビティにおける材料埋め込みは、量子材料を制御するための興味深い視点として現れてきたが、重要な課題は、埋め込まれた物質の特性を測定することである。
本稿では, 共振器光子を直接測定することにより, 密集した共振器埋め込み材料を探索する枠組みを提案する。
我々は、光子とキャビティ内の物質観測物との一般的な関係を導出し、これらがどのように放射された光子を通して測定できるかを示す。
例として, 埋め込みH$_2$分子のエンタングルメント相転移が空洞光子占有率の測定によってどのようにアクセス可能かを示し, 動的光子相関関数の測定により動的スピン相関関数がどのようにアクセス可能かを示す。
本フレームワークは空洞埋設材料の静的および動的特性を測定するための全光学的手法を提供する。
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