論文の概要: Multiply quantized vortex spectroscopy in a quantum fluid of light
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.14539v1
- Date: Sat, 19 Jul 2025 08:52:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-22 20:51:31.932682
- Title: Multiply quantized vortex spectroscopy in a quantum fluid of light
- Title(参考訳): 光の量子流体における多重量子化渦分光
- Authors: Killian Guerrero, Kevin Falque, Elisabeth Giacobino, Alberto Bramati, Maxime J Jacquet,
- Abstract要約: 我々は、光の偏光流体の駆動散逸特性を利用して、定常で多重の電荷を持つ渦を生成する。
我々は、量子流体や天体物理学的なコンパクト物体のような他の回転するジオメトリーにおいて、量子化された渦の共通の特徴を観察する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The formation of quantized vortices is a unifying feature of quantum mechanical systems, making it a premier means for fundamental and comparative studies of different quantum fluids. Being excited states of motion, vortices are normally unstable towards relaxation into lower energy states. However, here we exploit the driven-dissipative nature of polaritonic fluids of light to create stationary, multiply charged vortices. We measure the spectrum of collective excitations and observe negative energy modes at the core and positive energy modes at large radii. Their coexistence at the same frequency normally causes the dynamical instability, but here intrinsic losses stabilize the system, allowing for phase pinning by the pump on macroscopic scales. We observe common features of quantized vortices in quantum fluids and other rotating geometries like astrophysical compact objects, opening the way to the study of universal amplification phenomena.
- Abstract(参考訳): 量子化された渦の形成は量子力学系の統一的な特徴であり、異なる量子流体の基本的および比較研究の第一の手段である。
運動の励起状態であるため、渦は通常低いエネルギー状態への緩和に対して不安定である。
しかし、ここでは、光の偏光流体の駆動散逸性を利用して、定常で多重の電荷を持つ渦を生成する。
我々は、集合励起のスペクトルを測定し、核における負のエネルギーモードと大きな半径での正のエネルギーモードを観測する。
同じ周波数での共存は通常、動的不安定を引き起こすが、本質的な損失は系を安定化させ、ポンプによる位相ピンニングをマクロスケールで行うことができる。
量子流体および天体物理学的なコンパクト物体のような他の回転するジオメトリーにおける量子化された渦の共通の特徴を観察し、普遍的な増幅現象の研究への道を開く。
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