論文の概要: Two-photon coupling via Josephson element I: Breaking the symmetry with magnetic fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.05016v1
- Date: Fri, 06 Dec 2024 13:09:18 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-09 15:55:18.204998
- Title: Two-photon coupling via Josephson element I: Breaking the symmetry with magnetic fields
- Title(参考訳): ジョセフソン素子による2光子カップリング I:磁場による対称性の破れ
- Authors: E. V. Stolyarov, V. L. Andriichuk, Andrii M. Sokolov,
- Abstract要約: 対称超伝導量子干渉デバイス(SQUID)に基づく結合素子について考察する。
2光子相互作用を媒介することを示す。
これと他の誘導的相互作用はその場でオフにすることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: We consider a coupling element based on a symmetric superconducting quantum interference device (SQUID) and show that it mediates a two-photon interaction. This and other inductive interactions can be switched off in situ. We derive the system Hamiltonian for coupled resonator and rf SQUID. The rf SQUID dwells in the vicinity of its metastable well holding a number of energy states and acts as an artificial atom. We discuss how the Josephson symmetry breaks owing to magnetic fields in the superconducting loops. We assess that the two-photon coupling strength reaches 18 MHz which can exceed the single-photon capacitive interaction in the coupler.
- Abstract(参考訳): 我々は、対称超伝導量子干渉デバイス(SQUID)に基づく結合素子を考察し、2光子相互作用を媒介することを示す。
これや他の誘導的相互作用はその場でオフにすることができる。
結合共振器とrf SQUIDのためのハミルトニアン系を導出する。
rf SQUIDは準安定井戸付近に多くのエネルギー状態を持ち、人工原子として作用する。
超伝導ループの磁場によるジョセフソン対称性の破れについて論じる。
2光子結合強度が18MHzに達すると、カプラの単光子容量相互作用を超越できる。
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