論文の概要: Conditional non-Hermitian acceleration of multiphoton atomic transitions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.09562v1
- Date: Mon, 10 Aug 2026 12:59:20 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-11 19:16:37.278043
- Title: Conditional non-Hermitian acceleration of multiphoton atomic transitions
- Title(参考訳): 多光子原子遷移の条件非エルミート加速
- Authors: Marcos V. S. de Paula, Alexandre P. Costa, A. V. Dodonov,
- Abstract要約: 連続モニタリングは、散逸チャネルをリソースに変換し、それ以外は遅い多光子遷移を加速することができる。
半古典的および量子的ラビモデルにおける奇多光子共鳴の効果的な2状態記述を導出する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 42.13843953705695
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Continuous monitoring can convert a dissipative channel into a resource for accelerating otherwise slow multiphoton transitions. We consider a three-level atom in a $Λ$ configuration and condition the evolution on the absence of photon emission through an auxiliary monitored decay channel. The resulting no-jump dynamics is governed by a non-Hermitian Rabi-type Hamiltonian. Using Floquet theory and Brillouin--Wigner projection-operator perturbation method, we derive effective two-state descriptions of odd-multiphoton resonances in the semiclassical and quantum Rabi models. The effective population-transfer rate, defined as the inverse of the time required for the first complete transfer between the atomic states, is maximized at an exceptional point, where its enhancement factor approaches $π/2$, corresponding to an approximately $57\%$ increase over the Hermitian value. Numerical results for three- and five-photon resonances closely reproduce the analytical transition times and yield non-negligible postselection probabilities. By contrast, the complete unconditioned dissipative evolution does not exhibit the same population-transfer enhancement. These results demonstrate a speed--success trade-off for measurement-conditioned multiphoton state transfer.
- Abstract(参考訳): 連続モニタリングは、散逸チャネルをリソースに変換し、それ以外は遅い多光子遷移を加速することができる。
我々は3レベル原子を$$$の構成で考えるとともに、補助的な監視された崩壊チャネルによる光子放出の欠如に関する進化を条件に考える。
結果として生じる非ジャンプ力学は非エルミートラビ型ハミルトニアンによって支配される。
フロケ理論とブリルアン-ウィグナー射影-演算摂動法を用いて、半古典的および量子ラビモデルにおける奇多光子共鳴の効果的な2状態記述を導出する。
有効人口移動率は、原子状態間の最初の完全移動に必要な時間の逆転として定義されるが、その拡張係数がエルミート値の約57% % の上昇に対応する π/2$ に近づくという例外的な点で最大化される。
3光子共鳴と5光子共鳴の数値的な結果は解析的な遷移時間と非無視的なポストセレクション確率を密接に再現する。
対照的に、完全な無条件散逸進化は、同じ人口移動の増大を示さない。
これらの結果から, 測定条件付き多光子状態伝達における速度-successトレードオフが示された。
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