論文の概要: Squeezing Effect in the Gouy Phase of Matter Waves
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.15123v1
- Date: Mon, 21 Apr 2025 14:19:36 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-29 14:57:27.618531
- Title: Squeezing Effect in the Gouy Phase of Matter Waves
- Title(参考訳): 物質波のグーイ相におけるスクイーズ効果
- Authors: Thiago M. S. Oliveira, Lucas S. Marinho, F. C. V. de Brito, Marcos Sampaio, Irismar G. da Paz,
- Abstract要約: 我々は,閉じ込めた物質波の高調波ポテンシャルにおける時間進化から発生するグーイ相について検討する。
興味深い効果が浮かび上がっており、特にスクイーズに焦点が当てられている。
我々の発見は、量子センシングや精密測定を含む量子化技術の領域を広げた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate the Gouy phase emerging from the time evolution of confined matter waves in a harmonic potential. Specifically, we analyze the quantum dynamics of a Gaussian wavepacket that exhibits position--momentum correlations. By tuning the parameters governing its evolution, we reveal intriguing effects, with a particular focus on squeezing. Notably, during the wavepacket evolution quantum spreading and squeezing processes emerge, giving rise to Gouy phase contributions of $\pi/4$ rad, establishing a clear link between the Gouy phase and a purely quantum phenomenon. Furthermore, the interplay between wavepacket squeezing and one-dimensional spreading leads to a total Gouy phase accumulation of $\pi/2$ rad in an oscillation period. Both squeezing and Gouy phase have individually proven valuable in state engineering and quantum metrology. By demonstrating a direct, controllable relationship between these two fundamental processes, our findings expand the realm of quantum-enhanced technologies, including quantum sensing and precision measurement.
- Abstract(参考訳): 我々は,閉じ込めた物質波の高調波ポテンシャルにおける時間進化から発生するグーイ相について検討する。
具体的には、位置-運動量相関を示すガウス波束の量子力学を解析する。
その進化を規定するパラメータを調整することによって、特にスクイーズに焦点を当てた興味深い効果を明らかにする。
特に、ウェーブパケット進化の量子拡散とスクイーズ過程が出現し、ゴーイ相のコントリビューションが$\pi/4$ radとなり、グーイ相と純粋に量子現象との明確なリンクを確立する。
さらに、ウェーブパケットのスクイーズと1次元の拡散の間の相互作用は、発振周期において合計で$\pi/2$ radのグーイ相の蓄積につながる。
スクイーズ相とグーイ相は、状態工学と量子力学において個々に有益であることが証明されている。
これら2つの基本的なプロセス間の直接的かつ制御可能な関係を示すことによって、量子センシングや精密測定を含む量子強化技術の領域を広げることができた。
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