論文の概要: Chaos and quantum regimes in $n$-photon driven, dissipative bosonic chains
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2508.13398v1
- Date: Mon, 18 Aug 2025 23:24:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-08-20 15:36:31.739418
- Title: Chaos and quantum regimes in $n$-photon driven, dissipative bosonic chains
- Title(参考訳): $n$光子駆動散逸型ボゾン鎖のカオスと量子状態
- Authors: Leo Kruglikov, Filippo Ferrari, Vincenzo Savona,
- Abstract要約: このような量子系における量子ゆらぎ、非線形相互作用、散逸過程の間の相互作用を多光子駆動がどのように形成するかを考察する。
本研究は, 流体力学系の普遍的な性質を明らかにし, 境界運転条件に対するRNW体制の感受性を強調した。
これらの結果は、最先端の量子電子プラットフォームに実験的に関係している。
- 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: We investigate the steady-state dynamical regimes of boundary-driven, dissipative bosonic chains subjected to $n$-photon drives. Using the truncated Wigner approximation, we explore how multi-photon drives shape the interplay between quantum fluctuations, nonlinear interactions, and dissipative processes in such quantum systems. We identify two main regimes: a chaotic hydrodynamic regime characterized by the restoration of a local $\mathbb{U}(1)$ symmetry, photon saturation due to Kerr nonlinearity, and spatial prethermalization effects; and a non-chaotic resonant nonlinear wave (RNW) regime exhibiting sub-Poissonian photon statistics, persistent $\mathbb{Z}_n$ symmetry, and quantum-driven phase decoherence. Our findings reveal the universal nature of the hydrodynamic regime and highlight the RNW regime's sensitivity to boundary driving conditions, suggesting novel routes for quantum state engineering in driven-dissipative quantum devices. These results are experimentally relevant for state-of-the-art circuit quantum electrodynamics platforms.
- Abstract(参考訳): 我々は,n$光子駆動を受ける境界駆動型散逸型ボゾン鎖の定常的動的状態について検討した。
切り刻まれたウィグナー近似を用いて、量子ゆらぎ、非線形相互作用、およびそのような量子系の散逸過程の間の相互作用を多光子駆動がどのように形成するかを考察する。
局所的な$\mathbb{U}(1)$対称性の復元,Kerrの非線形性による光子飽和,空間的前温効果,およびサブポアソン光子統計を示す非カオス共鳴非線形波(RNW)状態,持続的な$\mathbb{Z}_n$対称性,および量子駆動相デコヒーレンスを特徴とするカオス的流体力学系を同定した。
本研究は, 流体力学の普遍的な性質を明らかにするとともに, RNW体制の境界駆動条件に対する感受性を強調し, 駆動散逸型量子デバイスにおける量子状態工学の新しい経路を示唆するものである。
これらの結果は、最先端の量子電磁力学プラットフォームに実験的に関係している。
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