論文の概要: Phase-resolved multichannel quantum escape between limit cycles
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.24122v1
- Date: Fri, 22 May 2026 18:32:59 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-26 19:50:17.641416
- Title: Phase-resolved multichannel quantum escape between limit cycles
- Title(参考訳): 極限サイクル間の位相分解型マルチチャネル量子エスケープ
- Authors: Caroline Nowoczyn, Ludwig Mathey, Kilian Seibold,
- Abstract要約: 駆動散逸量子系は半古典的極限で安定な動的誘引子を回復することができる。
駆動オプティメカル共振器における2つの状態間の位相分解量子エスケープを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Driven-dissipative quantum systems can recover stable dynamical attractors in the semiclassical limit, including coexisting limit cycles. At finite fluctuation strength, this classical coexistence becomes quantum metastability: the corresponding oscillatory states undergo rare fluctuation-induced transitions. We demonstrate phase-resolved quantum escape between two such states in a driven optomechanical resonator. Unlike escape from fixed points, switching between extended attractors occurs across a periodic basin boundary and depends on the phase at which fluctuations approach it. Using quantum-jump trajectories across a controlled quantum-to-classical crossover, we reconstruct the escape geometry directly from switching events. Escape from the small-amplitude cycle proceeds through a single radial corridor and exhibits near-Arrhenius scaling, whereas escape from the large-amplitude cycle involves competing phase-localized corridors with distinct effective activation scales. The resulting curvature in the switching-rate scaling, together with event-conditioned phase distributions, identifies finite-fluctuation multichannel quantum escape between extended attractors.
- Abstract(参考訳): 駆動散逸型量子系は、半古典的極限における安定な動的誘引子を復元することができる。
有限ゆらぎ強度では、この古典的共存は量子準安定状態となり、対応する振動状態は希少なゆらぎ誘起遷移を受ける。
我々は2つの状態間の位相分解型量子エスケープを駆動光共振器で実証する。
固定点からの脱出とは異なり、拡張された引力間の切替は周期的な盆地境界を越えて発生し、ゆらぎが近づく位相に依存する。
制御された量子-古典的交叉を横断する量子ジャンプ軌道を用いて、エスケープ幾何学を切替イベントから直接再構築する。
小振幅サイクルからの脱出は単一の半径回廊を通過し、ほぼアレニウスのスケーリングを示すが、大振幅回廊からの脱出は、異なる効果的な活性化スケールの位相局在化回廊と競合する。
スイッチングレートスケーリングの結果の曲率とイベント条件の位相分布は、拡張された誘引子間の有限ゆらぎ多チャンネル量子エスケープを識別する。
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