論文の概要: Experimentally probing the Quantum Physics in the Inverted Harmonic Oscillator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.05125v1
- Date: Wed, 03 Jun 2026 17:30:16 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-04 20:44:18.930134
- Title: Experimentally probing the Quantum Physics in the Inverted Harmonic Oscillator
- Title(参考訳): 逆高調波振動子における量子物理の実験的検討
- Authors: Si-Cong Ji, Philipp Schüttelkopf, Nataliia Bazhan, Federica Cataldini, Mohammadamin Tajik, Frederik S. Møller, Igor Mazets, Sebastian Erne, Jörg Schmiedmayer,
- Abstract要約: 我々は、Bose-Einstein Condensate on an AtomChipでこのダイナミクスを実現する。
高周波ドレッシングは、横高調波閉じ込めをIHOに反転させる。
我々は10.6 (1.3) dBのサブ真空スクイーズを観察し、IHO進化の時間反転によるコヒーレント可逆性を検証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: When a quantum system passes through an unstable fixed point the local dynamics reduces to the inverted harmonic oscillator (IHO). It exponentially amplifies along one quadrature while squeezing the other, producing macroscopically extended quantum states from microscopic zero-point fluctuations. We realize this dynamics with a Bose-Einstein condensate on an AtomChip. Radio-frequency dressing flips the transverse harmonic confinement into an IHO. Through phase-space tomography we follow the full Wigner function of the evolving quantum state, observe sub-vacuum squeezing of 10.6(1.3) dB, and test coherent reversibility by time-reversing the IHO evolution. Matter-wave interference between the two daughter clouds confirms quantum coherence over timescales far beyond the initial expansion. Our experiment establishes ultra-cold atoms as a clean, controlled, many-body platform for unstable quantum dynamics opening a route to force sensing with time-reversal-based coherence certification and to analog studies of the amplification of quantum fluctuations in inflationary field dynamics.
- Abstract(参考訳): 量子系が不安定な固定点を通過すると、局所力学は反転調和振動子(IHO)に還元される。
1つのクアチュアに沿って指数関数的に増幅し、もう1つのクアキュアをスキューズし、顕微鏡的な零点ゆらぎからマクロ的に拡張された量子状態を生成する。
AtomChip上のボース=アインシュタイン凝縮体でこのダイナミクスを実現する。
高周波ドレッシングは、横高調波閉じ込めをIHOに反転させる。
位相空間トモグラフィーにより、進化する量子状態のウィグナー関数に従い、10.6(1.3) dBのサブ真空スクイーズを観測し、IHO進化の時間反転によってコヒーレント可逆性をテストする。
2つの娘雲間の物質波干渉は、初期膨張を超える時間スケールで量子コヒーレンスを確認する。
本実験は, 時間反転型コヒーレンス認証による強制センシングと, インフレーション場力学における量子ゆらぎの増幅に関するアナログ研究を行うための, 不安定な量子力学のためのクリーンで制御された多体プラットフォームとして, 超低温原子を確立した。
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