Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Tytuł pozycji:

Thermodynamics of ultrastrongly coupled light-matter systems

Tytuł:
Thermodynamics of ultrastrongly coupled light-matter systems
Autorzy:
Philipp Pilar
Daniele De Bernardis
Peter Rabl
Temat:
Physics
QC1-999
Źródło:
Quantum, Vol 4, p 335 (2020)
Wydawca:
Verein zur Förderung des Open Access Publizierens in den Quantenwissenschaften, 2020.
Rok publikacji:
2020
Kolekcja:
LCC:Physics
Typ dokumentu:
article
Opis pliku:
electronic resource
Język:
English
ISSN:
2521-327X
Relacje:
https://quantum-journal.org/papers/q-2020-09-28-335/pdf/; https://doaj.org/toc/2521-327X
DOI:
10.22331/q-2020-09-28-335
Dostęp URL:
https://doaj.org/article/e82de6d3fdd14897b156800ff54faf96  Link otwiera się w nowym oknie
Numer akcesji:
edsdoj.82de6d3fdd14897b156800ff54faf96
Czasopismo naukowe
We study the thermodynamic properties of a system of two-level dipoles that are coupled ultrastrongly to a single cavity mode. By using exact numerical and approximate analytical methods, we evaluate the free energy of this system at arbitrary interaction strengths and discuss strong-coupling modifications of derivative quantities such as the specific heat or the electric susceptibility. From this analysis we identify the lowest-order cavity-induced corrections to those quantities in the collective ultrastrong coupling regime and show that for even stronger interactions the presence of a single cavity mode can strongly modify extensive thermodynamic quantities of a large ensemble of dipoles. In this non-perturbative coupling regime we also observe a significant shift of the ferroelectric phase transition temperature and a characteristic broadening and collapse of the black-body spectrum of the cavity mode. Apart from a purely fundamental interest, these general insights will be important for identifying potential applications of ultrastrong-coupling effects, for example, in the field of quantum chemistry or for realizing quantum thermal machines.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies