論文の概要: Controlling Quantum Coherence of V-type Atom in Dissipative Cavity by Detuning and Weak Measurement Reversal
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.11010v2
- Date: Sun, 16 Feb 2025 12:56:43 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-18 14:04:11.601631
- Title: Controlling Quantum Coherence of V-type Atom in Dissipative Cavity by Detuning and Weak Measurement Reversal
- Title(参考訳): 分散キャビティにおけるV型原子の量子コヒーレンス制御
- Authors: Qiying Pan, Fuhua Li, Hong-Mei Zou, Zijin Liang,
- Abstract要約: V型原子と散逸性単一モードキャビティからなる対話型システムを考える。
量子コヒーレンス(quantum coherences)は、自然発生干渉(SGI)、空洞と環境の結合、弱い測定とその逆転、原子と空洞の間の変形などのパラメータで研究される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.374912052693646
- License:
- Abstract: In this work, an interactive system composed of a V-type atom and a dissipative single-mode cavity is considered and the atomic quantum coherences are investigated under parameters including spontaneously generated interference (SGI), cavity-environment coupling, weak measurement and its reversal, and detuning between the atom and the cavity. The results indicate that, the strong coupling can induce coherence sudden death (CSD) and coherence sudden birth (CSB), and the non-zero SGI parameter only induces CSB but the detuning may avoid CSD and CSB. Moreover, detuning and weak measurement reversal can very effectively protect quantum coherence, while the SGI parameter, weak measurement, and strong coupling can accelerate its attenuation. The SGI parameter, detuning, weak measurement reversal, and strong coupling all promote the generation of coherence, whereas weak measurement alone can suppress it. In particular, the maximal coherent state can be very effectively protected and the coherent state can be prepared if all parameters are selected appropriately. Physical interpretations are also provided for these results.
- Abstract(参考訳): 本研究は, V型原子と散逸性単一モード空洞からなる相互作用系を考察し, 自然発生干渉(SGI), 空洞-環境結合, 弱い測定と逆転, 原子と空洞の間の変形などのパラメータの下で原子量子コヒーレンスを考察する。
その結果,強い結合はコヒーレンス突然死(CSD)とコヒーレンス突然出生(CSB)を誘導し,非ゼロSGIパラメータはCSBのみを誘導するが,デチューニングはCSDやCSBを回避できる可能性が示唆された。
さらに、デチューニングと弱い測定逆転は量子コヒーレンスを極めて効果的に保護できる一方、SGIパラメータ、弱い測定、強い結合は減衰を加速することができる。
SGIパラメータ、デチューニング、弱い測定逆転、強い結合は全てコヒーレンスの生成を促進するが、弱い測定だけではそれを抑制できる。
特に、最大コヒーレント状態を極めて効果的に保護することができ、全てのパラメータが適切に選択された場合にコヒーレント状態を作成することができる。
これらの結果に対しては、物理的解釈も提供される。
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