論文の概要: Dynamical generation of geometric squeezing in interacting Bose-Einstein condensates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.04126v1
- Date: Wed, 06 Aug 2025 06:50:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-07 20:09:22.574712
- Title: Dynamical generation of geometric squeezing in interacting Bose-Einstein condensates
- Title(参考訳): 相互作用するボース・アインシュタイン凝縮体における幾何学的スクイージングの動的生成
- Authors: Li Chen, Fei Zhu, Zheng Tang, Liang Zeng, Jae Joon Lee, Han Pu,
- Abstract要約: ボース・アインシュタイン凝縮体(BECs)の幾何学的圧縮状態について検討する。
2体の衝突とBECを相互作用させる場合、類似のクエンチはスクイーズなしで周期的に振動する量子揺らぎにしかならない。
安定基準を戦略的に破ることにより、比較的短時間で指数関数的に量子ゆらぎを抑えるスクイーズを生成するための動的アプローチを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 21.448766267828294
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: When the rotating frequency of a non-interacting Bose-Einstein condensate (BEC) confined in a weak anisotropic harmonic potential is suddenly quenched to its trapping frequency, the condensate evolves from its ground state to a single-mode squeezed state with exponentially growing quantum fluctuation anisotropy. Such a squeezed state is called the geometrically squeezed state. However, for interacting BECs with two-body collisions, a similar quench only results in quantum fluctuations oscillating periodically without squeezing. In this work, we identify superfluid stability as the key factor behind this non-squeezing phenomenon, with the periodic oscillations arising from collective excitations of a stable collective excitation mode. By strategically breaking the stability criteria, we propose a dynamical approach for generating squeezing that can exponentially suppress quantum fluctuations in a relatively short time, surpassing the efficiency of existing experimental preparation schemes.
- Abstract(参考訳): 非相互作用性ボース・アインシュタイン凝縮体(BEC)の弱い異方性ポテンシャルに閉じ込められた回転周波数が、そのトラップ周波数に突然焼成されると、縮合体はその基底状態から指数的に増大する量子揺らぎ異方性を持つ単モード圧縮状態へと進化する。
このような押え状態は幾何学的に押えられた状態と呼ばれる。
しかし、BECと2体衝突の相互作用においては、同様のクエンチは周期的に揺らぎを起こさずに周期的に揺らぎを生じさせるだけである。
本研究は, 安定な集団励起モードの集合励起から生じる周期的振動を伴って, この非定常現象の鍵要因として超流動安定性を同定する。
安定基準を戦略的に破ることにより, 比較的短時間で量子ゆらぎを指数関数的に抑制し, 既存の実験的な準備手法の効率を超越する, スクイーズ生成のための動的アプローチを提案する。
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