論文の概要: 3D micro-printing: An enabling technique for arbitrary potential landscapes for photonic quantum-gases
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2510.21444v1
- Date: Fri, 24 Oct 2025 13:23:18 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-28 09:00:15.484292
- Title: 3D micro-printing: An enabling technique for arbitrary potential landscapes for photonic quantum-gases
- Title(参考訳): 3Dマイクロプリンティング:フォトニック量子ガスのための任意のポテンシャルランドスケープを実現する技術
- Authors: Julian Schulz, Kirankumar Karkihalli Umesh, Sven Enns, Frank Vewinger, Georg von Freymann,
- Abstract要約: フォトニック量子ガスは、環境条件下でのオープン駆動散逸量子系の物理学を探索する。
染料を充填したマイクロキャビティにおけるフォトニック量子ガスの潜在的景観形成のための3次元マイクロプリンティング技術を紹介する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.5312774778718764
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Photonic quantum gases explore the physics of open driven-dissipative quantum systems under ambient conditions and thus open access to thermodynamics and transport phenomena in quantum gases in the weakly interacting regime. Here we introduce the technology of 3D micro-printing to create potential landscapes for photonic quantum gases in dye-filled micro cavities, which surpass the current state of the art in terms of potential size and definition, potential depth, coupling strength, and number of coupled potentials by at least an order of magnitude. We realize as demonstration of the capabilities box potentials with rectangular side walls, anisotropic harmonic potentials, double-well potentials with dimensions on the scale of the wavelength of light as well as potential lattices with topological non-trivial properties. This approach paves the way for experimentally studying the physics of open quantum systems on lattices and might find applications in solving complex ground-state problems like the XY-model.
- Abstract(参考訳): フォトニック量子ガスは、環境条件下での開放駆動散逸量子系の物理を探索し、弱相互作用状態にある量子気体の熱力学や輸送現象へのアクセスを開放する。
本稿では,3次元マイクロプリンティング技術を用いて,ダイズ充填マイクロキャビティにおけるフォトニック量子ガスの潜在的景観を創出する。
我々は、長方形側壁を持つ機能箱ポテンシャル、異方性高調波ポテンシャル、光の波長スケール上の次元を持つ二重井戸ポテンシャル、および位相的非自明な性質を持つポテンシャル格子の実証として実現した。
このアプローチは格子上のオープン量子系の物理学を実験的に研究する方法を開拓し、XYモデルのような複雑な基底状態問題の解法に応用できるかもしれない。
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