論文の概要: Effect of atom-oscillator interaction on the aging transition in coupled oscillators
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.20568v1
- Date: Tue, 24 Feb 2026 05:34:21 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-25 17:34:53.618696
- Title: Effect of atom-oscillator interaction on the aging transition in coupled oscillators
- Title(参考訳): 結合振動子の時効遷移に及ぼす原子-振動子相互作用の影響
- Authors: Huining Zhang, X. Z. Hao, X. X. Yi,
- Abstract要約: 2レベル原子と発振器のコヒーレント結合による時効遷移を変調する別の方法を提案する。
その結果, 原子の崩壊速度と原子-オシレータ結合強度は, 時効遷移点を同時に変化させることが示唆された。
本研究は,より複雑なシステムにおける経年変化を操作するための,実装が容易な戦略を提案する。
- 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: Oscillators are often employed as a model of radiation fields, which may couple to an atom and play an important role for creating and manipulating nonclassical states in quantum metrology, quantum simulation, and quantum information. Aging transitions in coupled oscillators have been studied extensively in both the classical and quantum contexts. It is well known that the onset of aging transitions can be modulated by the dissipative coupling between oscillators. In this study, we propose an alternative way to modulate the aging transition through coherent couplings between a two-level atom and the oscillators. Our findings reveal that, compared to atom-free systems in both classical and quantum regimes, the atom-oscillator coherent interaction reduces the inactive-to-total oscillator ratio required for aging transitions. Analytical results of the transition for both the classical oscillators and quantum oscillators suggest that the decay rate of the atom and the atom-oscillator coupling strength jointly change the aging transition point. The physics behind the observation is also elucidated in this article. Our research introduces a readily implementable strategy for manipulating aging transitions in more intricate systems, thereby advancing the control and understanding of these critical transitions in quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 振動子はしばしば放射場のモデルとして使われ、原子と結合し、量子力学、量子シミュレーション、量子情報における非古典状態の生成と操作において重要な役割を果たす。
結合振動子の時効遷移は古典的および量子的文脈の両方で広く研究されている。
老化遷移の開始は発振器間の散逸結合によって調節できることはよく知られている。
本研究では,2レベル原子と発振器のコヒーレント結合による時効遷移を変調する方法を提案する。
その結果, 原子-振動子相互作用は, 古典的および量子的状態の双方の原子フリー系と比較して, 老化遷移に必要な非活性-全振動子比を減少させることがわかった。
古典振動子と量子振動子の両方の遷移の解析結果は、原子の崩壊速度と原子-オシレータ結合強度が共に老化遷移点を変えることを示唆している。
この論文では、観測の背後にある物理学も解明されている。
我々の研究は、より複雑なシステムにおける老化遷移を操作するための容易に実装可能な戦略を導入し、量子技術におけるこれらの臨界遷移の制御と理解を促進する。
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