限环间的相位分辨多通道量子逃逸
驱动-耗散量子系统在半经典极限下能够恢复稳定的动力学吸引子,包括共存的极限环。在有限涨落强度下,这种经典共存转变为量子亚稳态:相应的振荡态会经历罕见的涨落诱导跃迁。该团队演示了驱动光机械谐振器中两个此类态之间的相位分辨量子逃逸。与从不动点逃逸不同,扩展吸引子之间的切换发生在周期性盆地边界上,并取决于涨落接近该边界时的相位。通过跨越可控量子-经典交叉的量子跳跃轨迹,该团队直接从切换事件中重构了逃逸几何结构。从小振幅极限环逃逸通过单一径向通道进行,并展现出近阿伦尼乌斯标度行为;而从大振幅极限环逃逸则涉及具有不同有效激活标度的竞争性相位局域通道。由此产生的切换速率标度曲率,连同事件条件相位分布,揭示了扩展吸引子之间有限涨落的多通道量子逃逸。

