論文の概要: Microwave-coupled optical bistability in driven and interacting Rydberg gases
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.20232v1
- Date: Thu, 27 Feb 2025 16:17:32 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-28 14:55:44.114010
- Title: Microwave-coupled optical bistability in driven and interacting Rydberg gases
- Title(参考訳): マイクロ波結合によるリドバーグガスの駆動と相互作用の光学的不安定性
- Authors: Zhehua Zhang, Zeyan Zhang, Shaoxing Han, Yuqing Zhang, Guoqing Zhang, Jizhou Wu, Vladimir B. Sovkov, Wenliang Liu, Yuqing Li, Linjie Zhang, Liantuan Xiao, Suotang Jia, Weibin Li, Jie Ma,
- Abstract要約: マイクロ波電界結合誘起光不安定性を用いて、ライドバーグガスは様々な異なる光学応答を示す。
2つのRydberg状態のマイクロ波カップリングは、ダイナミクスを制御するための追加のハンドルを提供する。
また、マイクロ波制御された非平衡相転移は、マイクロ波電界測定に応用される可能性がある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 12.06417581957325
- License:
- Abstract: Nonequilibrium dynamics are closely related to various fields of research, in which vastly different phases emerge when parameters are changed. However, it is difficult to construct nonequilibrium systems that have sufficiently tunable controllable parameters. Using microwave field coupling induced optical bistability, Rydberg gases exhibit a range of significantly different optical responses. In conjunction with electromagnetically induced transparency, the microwave coupling can create versatile nonequilibrium dynamics. In particular, the microwave coupling of two Rydberg states provides an additional handle for controlling the dynamics. And the microwave-controlled nonequilibrium phase transition has the potential to be applied in microwave field measurement. This study opens a new avenue to exploring bistable dynamics using microwave-coupled Rydberg gases, and developing quantum technological applications.
- Abstract(参考訳): 非平衡力学は様々な研究分野と密接に関係しており、パラメータが変化すると、非常に異なる位相が現れる。
しかし、十分に調整可能な制御可能なパラメータを持つ非平衡系を構築することは困難である。
マイクロ波電界結合誘起光不安定性を用いて、リドベルクガスは様々な異なる光学応答を示す。
電磁誘導された透明性と合わせて、マイクロ波カップリングは多目的な非平衡ダイナミクスを生み出すことができる。
特に、2つのRydberg状態のマイクロ波カップリングは、ダイナミクスを制御するための追加のハンドルを提供する。
また、マイクロ波制御された非平衡相転移は、マイクロ波電界測定に応用される可能性がある。
本研究はマイクロ波カップリングされたRydbergガスを用いたバイスタブルダイナミクスの探索と量子技術応用への新たな道を開く。
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