論文の概要: Floquet geometric squeezing in fast-rotating condensates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.02764v1
- Date: Mon, 06 Jan 2025 05:15:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-07 17:05:59.721701
- Title: Floquet geometric squeezing in fast-rotating condensates
- Title(参考訳): 高速回転凝縮体におけるフロケット幾何学的スクイーズ
- Authors: Li Chen, Fei Zhu, Yunbo Zhang, Han Pu,
- Abstract要約: 異方性ポテンシャルを周期的に駆動するFloquet-based state-preparationプロトコルを提案する。
このプロトコルは単一サイクロトロンモードのスクイーズを促進するだけでなく、2モードのスクイーズを可能にする。
我々の研究は、超低温の量子気体中の多様な幾何学的に圧縮された状態を実現するための、高度に制御可能なノブを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 13.776468016223303
- License:
- Abstract: Constructing and manipulating quantum states in fast-rotating Bose-Einstein condensates (BEC) has long stood as a significant challenge as the rotating speed approaching the critical velocity. Although the recent experiment [Science, 372, 1318 (2021)] has realized the geometrically squeezed state of the guiding-center mode, the remaining degree of freedom, the cyclotron mode, remains unsqueezed due to the large energy gap of Landau levels. To overcome this limitation, in this paper, we propose a Floquet-based state-preparation protocol by periodically driving an anisotropic potential. This protocol not only facilitates the single cyclotron-mode squeezing, but also enables a two-mode squeezing. Such two-mode squeezing offers a richer set of dynamics compared to single-mode squeezing and can achieve wavepacket width well below the lowest Landau level limit. Our work provides a highly controllable knob for realizing diverse geometrically squeezed states in ultracold quantum gases within the quantum Hall regime.
- Abstract(参考訳): 高速回転するボース=アインシュタイン凝縮体 (BEC) における量子状態の構成と操作は、臨界速度に近づく回転速度において、長い間重要な課題であった。
最近の実験(Science, 372, 1318 (2021))では、ガイド中心モードの幾何的に圧縮された状態を実現しているが、ランダウレベルの大きなエネルギーギャップのため、残りの自由度、サイクロトロンモードは未解決のままである。
本稿では、この制限を克服するために、周期的に異方性ポテンシャルを駆動するFloquetベースの状態準備プロトコルを提案する。
このプロトコルは単一サイクロトロンモードのスクイーズを促進するだけでなく、2モードのスクイーズを可能にする。
このような2モードのスクイージングは、シングルモードのスクイージングに比べてよりリッチなダイナミックスを提供し、ランダウレベル限界よりはるかに低いウェーブパレット幅を達成することができる。
我々の研究は、量子ホール状態内の超低温量子気体において、多様な幾何学的に圧縮された状態を実現するための、高度に制御可能なノブを提供する。
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