論文の概要: Collective radiance in degenerate quantum matter: interplay of exchange statistics and spatial confinement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.00778v1
- Date: Sat, 28 Feb 2026 18:58:14 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-03 19:50:56.358483
- Title: Collective radiance in degenerate quantum matter: interplay of exchange statistics and spatial confinement
- Title(参考訳): 縮退量子物質の集団放射-交換統計と空間閉じ込めの相互作用
- Authors: Julian Lyne, Nico Bassler, Kai Phillip Schmidt, Claudiu Genes,
- Abstract要約: ボソニック・エンハンスメントとパウリ・ブロッキングが超ラディアントおよび亜ラディアント・スケーリングをいかにブロックするかを考察する。
この分析は、運動力学と内部力学を結合した量子退化原子系における集合放出のベンチマークを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Collective radiance in quantum degenerate systems is shaped by the interplay of spatial confinement and exchange statistics. We investigate this interplay using a purely dissipative field theoretic quartic Lindblad master equation, which captures the nonlinear dynamics of the combined motional and electronic manifolds. Our framework maps the crossover between the permutational symmetry of the trap and the exchange symmetry of the particles, quantifying how bosonic enhancement and Pauli blocking dictate superradiant and subradiant scaling. We identify two distinct routes to distinguishable dynamics: thermal dilution of the initial state at high temperatures and the dynamical breakdown of collective order via recoil induced transport in soft traps. This analysis provides a benchmark for collective emission in quantum-degenerate atomic systems with coupled motional and internal dynamics, such as optical lattice clocks and spinor gases, when dissipation is engineered to control recoil and motional heating.
- Abstract(参考訳): 量子退化系における集団放射は、空間閉じ込めと交換統計の相互作用によって形成される。
運動と電子の複合多様体の非線形ダイナミクスを捉える純粋に散逸する場の理論的四面体方程式(Lindblad master equation)を用いて、この相互作用を考察する。
我々の枠組みは、トラップの置換対称性と粒子の交換対称性の交叉をマッピングし、ボーソニックの強化とパウリが超ラジカルと亜ラジカルのスケーリングをいかにブロックするかを定量化する。
本研究では, 高温における初期状態の熱希釈と, ソフトトラップにおけるリコイル誘導輸送による集団秩序の動的崩壊の2つの異なる経路を同定した。
この分析は、リコイルと運動加熱を制御するために散逸が工学化されたとき、光学格子時計やスピノルガスなどの運動力学と内部力学を結合した量子退化原子系における集合放出のベンチマークを提供する。
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