論文の概要: Collective Dissipation of Oscillator Dipoles Strongly Coupled to 1-D Electromagnetic Reservoirs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.01664v1
- Date: Sun, 03 Nov 2024 19:22:58 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-05 14:38:30.543107
- Title: Collective Dissipation of Oscillator Dipoles Strongly Coupled to 1-D Electromagnetic Reservoirs
- Title(参考訳): 1次元電磁貯留層に強く結合した振動子双極子の集団散逸
- Authors: Subhasish Guha, Ipsita Bar, Bijay Kumar Agarwalla, B. Prasanna Venkatesh,
- Abstract要約: 1次元電磁貯留層に結合した高調波発振器としてモデル化されたダイポールの集合散逸ダイナミクスについて検討した。
弱いカップリングにおいては、マルコフ的リンドブラッドマスター方程式から期待されるダイナミクスの回復とは別に、空間的に分離された2レベルエミッタに対する非マルコフ的効果も得られる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: We study the collective dissipative dynamics of dipoles modeled as harmonic oscillators coupled to 1-D electromagnetic reservoirs. The bosonic nature of the dipole oscillators as well as the reservoir modes allows an exact numerical simulation of the dynamics for arbitrary coupling strengths. At weak coupling, apart from essentially recovering the dynamics expected from a Markovian Lindblad master equation, we also obtain non-Markovian effects for spatially separated two-level emitters. In the so called ultrastrong coupling regime, we find the dynamics and steady state depends on the choice of the reservoir which is chosen as either an ideal cavity with equispaced, unbounded dispersion or a cavity array with a bounded dispersion. Moreover, at even higher coupling strengths, we find a decoupling between the light and matter degrees of freedom attributable to the increased importance of the diamagnetic term in the Hamiltonian. In this regime, we find that the dependence of the dynamics on the separation between the dipoles is not important and the dynamics is dominated by the occupation of the polariton mode of lowest energy.
- Abstract(参考訳): 1次元電磁貯留層に結合した高調波発振器としてモデル化されたダイポールの集合散逸ダイナミクスについて検討した。
双極子振動子と貯留モードのボソニックな性質は、任意の結合強度に対する力学の正確な数値シミュレーションを可能にする。
弱いカップリングにおいては、マルコフ的リンドブラッドマスター方程式から期待される力学を本質的に回復することとは別に、空間的に分離された2レベルエミッタに対する非マルコフ的効果も得られる。
いわゆる超強結合系において、定常状態と力学は、等間隔、非有界分散の理想的な空洞として選択される貯水池の選択や、有界分散の空洞アレイの選択に依存する。
さらに、さらに高い結合強度では、ハミルトニアンにおける反磁性項の重要性の増大に起因する光と物質の自由度の分離が見られる。
この体制では、ダイポール間の分離に対するダイナミクスの依存は重要ではなく、低エネルギーのポラリトンモードの占有に支配される。
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