論文の概要: Chaos to Synchronization and Dissipative Quantum Scarring in Open Coupled top-Dicke model in a Lossy Cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.22953v1
- Date: Thu, 21 May 2026 18:32:19 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-25 17:29:20.057653
- Title: Chaos to Synchronization and Dissipative Quantum Scarring in Open Coupled top-Dicke model in a Lossy Cavity
- Title(参考訳): 開放結合トップディッケモデルにおける同期化と散逸量子スキャリングへのカオス
- Authors: Debabrata Mondal, Sohan Pati, S. Sinha,
- Abstract要約: 我々は、リッチな非平衡現象の探索を可能にするディックモデルの変種を示す。
このモデルは2種のBose-Josephson接合を損失キャビティに結合することで効果的に実現できる。
我々は消散の有無で2つの異なる傷跡を同定した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.3823356975862005
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We present a variant of the Dicke model, termed as the open coupled-top Dicke model, which enables the exploration of rich non-equilibrium phenomena, particularly the fate of quantum scars in an open environment. This model can effectively be realized by coupling a two-species Bose-Josephson junction to a lossy cavity. Photon loss induces spontaneous synchronization via projection onto a dissipation-free subspace, along with transient chaos followed by restoration of synchronization and coherence. We identify two distinct scarring phenomena in the presence of dissipation. One remains protected, exhibiting persistent revivals, while the scar associated with the superradiant phase displays a dissipation-induced slow decay of the survival probability. Remarkably, for sufficiently small spin magnitude, the chaos-assisted macroscopic quantum tunneling is linked to the latter type of scarring. The results can be readily tested in ongoing cavity QED experiments and have broader applicability in other platforms.
- Abstract(参考訳): ここでは、リッチな非平衡現象、特に開環境における量子障害の運命の探索を可能にする、オープン結合トップディックモデルと呼ばれるディックモデルの変種を示す。
このモデルは2種のBose-Josephson接合を損失キャビティに結合することで効果的に実現できる。
光子損失は、散逸のない部分空間への投射を通じて自発的な同期を誘導し、過渡的なカオスとともに同期とコヒーレンスを回復する。
我々は消散の有無で2つの異なる傷跡を同定した。
1つは保存され、持続的な回復を示すが、超ラジカル相に関連する傷跡は散逸によって引き起こされる生存確率の緩やかな崩壊を示す。
注目すべきは、十分に小さなスピンサイズに対して、カオス支援されたマクロスケール量子トンネルは後者のスカーリングとリンクされていることである。
この結果は、現在進行中の空洞QED実験で容易にテストでき、他のプラットフォームにも適用可能である。
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