Oscillatori parametrici quantistici Kerr (KPO) sono sistemi fuori equilibrio
con una vasta gamma di applicazioni nell’informatica quantistica, rilevamento quantistico, E
ricerca fondamentale. Sono stati realizzati in circuiti superconduttori e
piattaforme fotoniche. In questo lavoro, esploriamo l'inizio dello stato fondamentale e
transizioni di fase quantistica dello stato eccitato nei KPO, concentrandosi sul ruolo del
phase-space rotational symmetry when the driving frequency is $\mu$ times the
frequenza naturale dell’oscillatore, specifically for $\mu=1,2,3,4$. Questi casi sono
accessibili sperimentalmente nei circuiti superconduttori, dove il Floquet
lo spettro della quasienergia può anche essere studiato in funzione del controllo sintonizzabile
parametri. Utilizzando l'Hamiltoniana classica del sistema, identifichiamo il
punti critici associati alle transizioni di fase quantistica e analizzarli
comparsa di passaggi a livello sia reali che evitati, esaminando la loro influenza
sullo spettro energetico e sulla dinamica del tunneling. I nostri risultati forniscono spunti
nell’ingegneria degli stati quantistici robusti, controllo della dinamica quantistica, E
insorgenza di transizioni di fase quantistiche con implicazioni per i quanti critici
rilevamento.
Questo articolo esplora i giri e le loro implicazioni.
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