論文の概要: Tuning Density and Spin Ordering of Degenerate Fermi Gases in an Optical Cavity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.25267v1
- Date: Tue, 28 Jul 2026 04:13:45 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-29 20:50:42.704283
- Title: Tuning Density and Spin Ordering of Degenerate Fermi Gases in an Optical Cavity
- Title(参考訳): 光キャビティ内における退化フェルミガスのチューニング密度とスピン秩序
- Authors: Wei Qin, Yuan-Hong Chen, Renyuan Liao,
- Abstract要約: 高速光共振器に結合したスピン縮退したフェルミガスについて検討した。
反対スピンを持つ2成分のフェルミガスの場合、人口比は実空間の位相分離に対応する2種類の相転移を駆動する。
系の相転移に及ぼす相対偏極角の影響を明らかにする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 12.953465743529206
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate a spin-degenerate Fermi gas coupled to a high-finesse optical cavity, where the competition between scalar and vectorial couplings is controlled by the relative polarization angle of the pump and cavity fields. We find that the phase transition threshold is synergistically determined by the scalar-vectorial coupling weight and Pauli blocking, with the latter dictating the critical pump lattice depth required for the onset of superradiance. For a two-component Fermi gas with opposite spins, the population ratio drives two distinct types of phase transitions corresponding to real-space phase separation: continuous and discontinuous. Nevertheless, the boundary of the phase transition remains fundamentally governed by the scalar-vectorial coupling competition. We clarify the impact of the relative polarization angle on phase transitions of the system; these results also apply to bosonic systems. Our results provide valuable theoretical insights for future experimental realizations.
- Abstract(参考訳): 本研究では, スピン縮退したフェルミガスを高精細光キャビティに結合させ, ポンプの相対偏光角とキャビティ場の相対偏光角によってスカラーとベクトル結合の競合を制御した。
位相遷移閾値はスカラー-ベクトル結合重みとパウリブロッキングにより相乗的に決定され、後者は超輝度の開始に必要な臨界ポンプ格子深さを規定する。
反対のスピンを持つ2成分のフェルミガスの場合、人口比は、実空間の位相分離に対応する2つの異なるタイプの相転移を駆動する:連続と不連続である。
それでも、相転移の境界は、スカラー-ベクター結合の競争によって基本的に支配されている。
系の相転移に対する相対分極角の影響を明らかにするとともに, ボソニック系にも適用可能である。
この結果は将来の実験的実現に有用な理論的洞察を与える。
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