http://repositorio.unb.br/handle/10482/21492
File | Description | Size | Format | |
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2016_DiegoSilvaVeloso.pdf | 7,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Title: | Análise de fenômenos devidos à modulação temporal em circuitos eletrodinâmicos quânticos dissipativos |
Authors: | Veloso, Diego Silva |
Orientador(es):: | Dodonov, Alexandre |
Assunto:: | Efeito Casimir Modulação temporal Eletrodinâmica Eletrodinâmica quântica de circuitos |
Issue Date: | 3-Oct-2016 |
Data de defesa:: | 5-Jul-2016 |
Citation: | VELOSO, Diego Silva. Análise de fenômenos devidos à modulação temporal em circuitos eletrodinâmicos quânticos dissipativos. 2016. vii, 102 f., il. Dissertação (Mestrado em Física)—Universidade de Brasília, Brasília, 2016. |
Abstract: | Neste trabalho, consideramos a arquitetura de Eletrodinâmica Quântica de Circuitos (EDQc), onde um átomo artificial de dois níveis interage com um único modo do campo eletromagnético quantizado confinado em um ressonador guia-de-onda sobre um chip supercondutor. Devido ao ambiente de alto controle em que a EDQc é formulada, consideramos modulações temporais periódicas de um ou mais parâmetros do sistema, impostas por um agente externo, caracterizando um sistema de EDQc nãoestacionário. Um Hamiltoniano efetivo foi obtido para descrever a dinâmica do sistema e, de maneira mais intuitiva, caracterizar o efeito físico a ser tratado de acordo com a frequência de modulação imposta. Também descrevemos a dinâmica para modulações simultâneas e multi-frequências. Entre os efeitos estudados estão os já conhecidos efeito Casimir dinâmico (ECD) e o comportamento anti-Jaynes-Cummings (AJC). Além desses efeitos, discutimos o regime anti-efeito Casimir dinâmico (AECD), que foi apresentado recentemente. Em seguida, propomos duas abordagens para estudarmos os efeitos da dissipação Markoviana nas transições induzidas por modulação usando os estados vestidos da interação átomo-campo. A primeira abordagem foi através da equação mestra padrão da óptica quântica, e a segunda abordagem foi através da equação mestra na representação vestida, que foi recentemente apresentada. Nós analisamos como os diferentes canais dissipativos afetam a dinâmica do sistema e averiguamos a possibilidade de implementação dos fenômenos físicos estudados na arquitetura de EDQc. |
Abstract: | In this work, we consider the circuit Quantum Electrodynamics architecture, where an artificial twolevel atom interacts with a single mode of a quantized Eletromagnetic field confined in a waveguide resonator on a superconducting chip. Due to formulation of cQED in a highly controllable environment we consider that one or more system parameters undergo periodic time-modulation by an external agent. This regime characterizes the nonstationary circuit QED. We obtain an effective Hamiltonian to intuitively describe the dynamics of the system and characterize the physical effect to be treated according to the frequency of modulation. We describe the dynamics for a single-tone and a multi-tone modulations of one or multiple parameters. We study some previously known effects, such as the dynamical Casimir effect (DCE) and the anti-Jaynes-Cummings behavior. Besides these effects, we discuss the recently presented anti-dynamical Casimir effect (ADCE). We employ two different approaches to asses the effects of Markovian dissipation on modulationinduced transitions between the atom-field dressed states. The first approach is the standard master equation of Quantum Optics and the second approach is through the recently presented dressed-picture master equation. We analyze how different dissipation channels affects the time evolution and verify the possibility of implementing of the studied physical phenomena in the cQED architecture. |
metadata.dc.description.unidade: | Instituto de Física (IF) |
Description: | Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Física, Programa de Pós-Graduação em Física, 2016. |
metadata.dc.description.ppg: | Programa de Pós-Graduação em Física |
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DOI: | http://dx.doi.org/10.26512/2016.07.D.21492 |
Appears in Collections: | Teses, dissertações e produtos pós-doutorado |
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