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Corrispondenza quanto-classica di un sistema di bosoni interagenti in un potenziale a triplo pozzo

Data:


ER Castro1,2, Jorge Chavez-Carlos3, I. Roditi2, Lea F. Santos4e Jorge G. Hirsch5

1Instituto de Fisica da UFRGS Av. Bento Gonçalves 9500, Porto Alegre, RS, Brasile
2Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas/MCTI, 22290-180, Rio de Janeiro, RJ, Brasile
3Instituto de Ciencias Físicas, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca, Morelos 62210, Messico
4Dipartimento di Fisica, Yeshiva University, New York, New York 10016, USA
5Instituto de Ciencias Nucleares, Universidad Nacional Autónoma de México, Apdo. Postale 70-543, CP 04510 Cd. Mx., Messico

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Astratto

Studiamo la corrispondenza quanto-classica di un sistema sperimentalmente accessibile di bosoni interagenti in un potenziale a triplo pozzo inclinato. Con l'analisi semiclassica, otteniamo una migliore comprensione delle diverse fasi del sistema quantistico e di come potrebbero essere utilizzate per la scienza dell'informazione quantistica. Nei limiti integrabili, la nostra analisi dei punti stazionari dell'Hamiltoniana semiclassica rivela punti critici associati alle transizioni di fase quantistiche del secondo ordine. Nel dominio non integrabile, il sistema mostra crossover. A seconda dei parametri e delle quantità, la corrispondenza quanto-classica vale per pochissimi bosoni. In alcune regioni dei parametri, lo stato fondamentale è robusto (altamente sensibile) ai cambiamenti nella forza di interazione (ampiezza di inclinazione), che può essere utile per i protocolli di informazione quantistica (rilevamento quantistico).

Gli studi sulla corrispondenza quantistica-classica forniscono approfondimenti sulle proprietà sia del sistema quantistico che della sua controparte classica. In questo lavoro, esploriamo la corrispondenza quantistica-classica per individuare i punti di transizione di fase quantistica di un sistema sperimentalmente accessibile di bosoni interagenti in un potenziale a triplo pozzo. Con l'analisi semiclassica, otteniamo una migliore comprensione delle diverse fasi del sistema quantistico e di come potrebbero essere utilizzate per la scienza dell'informazione quantistica.

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Citato da

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Le citazioni sopra sono di ANNUNCI SAO / NASA (ultimo aggiornamento riuscito 2021-10-23 13:12:10). L'elenco potrebbe essere incompleto poiché non tutti gli editori forniscono dati di citazione adeguati e completi.

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Fonte: https://quantum-journal.org/papers/q-2021-10-19-563/

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