論文の概要: Interference between non-overlapping waves
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.10622v1
- Date: Thu, 14 Aug 2025 13:23:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-15 22:24:48.324011
- Title: Interference between non-overlapping waves
- Title(参考訳): 重複しない波の干渉
- Authors: Alan C. Santos, Celso J. Villas-Boas,
- Abstract要約: 古典力学や電磁気学では、2つ以上の波が時空の同じ点で重なるときに干渉が起こる。
空間的に拡張された原子が同時に2つの遠距離場に結合する理論モデルを開発する。
本稿では,巨大人工原子が2つの独立共振器と相互作用する超伝導回路を用いて実験的に実現可能な実装を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In classical mechanics and electromagnetism, interference occurs when two or more waves overlap at the same point in spacetime. However, the advent of quantum electrodynamics (QED) and its remarkable success in describing light-matter interactions at the microscopic level invites us to reconsider whether interference-like effects could arise even when the waves do not physically overlap. In this work, we extend the notion of wave interference to a novel and unconventional regime. Building upon the fundamental description of interference in terms of the interaction with the observer [Phys. Rev. Lett. 134, 133603 (2025)], we demonstrate that interference-like phenomena can emerge when two independent fields interact with a single detector at different locations in Minkowski space. We begin by developing a theoretical model in which a spatially extended atom simultaneously couples to two distant fields. We then propose an experimentally feasible implementation using superconducting circuits, where a giant artificial atom interacts with two independent resonators. Our findings open new directions for exploring interference in quantum systems and suggest new possibilities for optical quantum technologies, including the realization of atom-transparent devices controlled by spatially separated laser fields.
- Abstract(参考訳): 古典力学や電磁気学では、2つ以上の波が時空の同じ点で重なるときに干渉が起こる。
しかし、量子電磁力学(QED)の出現と、顕微鏡レベルでの光-物質相互作用の記述における顕著な成功は、波が物理的に重なり合っていない場合でも干渉のような効果が生じるかどうかを再考させる。
本研究では、波動干渉の概念を、新しい非伝統的な体制に拡張する。
干渉の基本的な記述を観察者(Phys. Lett. 134, 133603 (2025))との相互作用の観点から構築し、2つの独立場がミンコフスキー空間の異なる場所で1つの検出器と相互作用するとき、干渉のような現象が現れることを示した。
まず、空間的に拡張された原子が同時に2つの遠距離場に結合する理論モデルを開発する。
次に、巨大人工原子が2つの独立共振器と相互作用する超伝導回路を用いて実験的に実現可能な実装を提案する。
我々の研究は、量子系における干渉を探索する新たな方向を示し、空間的に分離されたレーザー場によって制御される原子透明デバイスの実現を含む、光学量子技術の新たな可能性を提案する。
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