eprintid: 32051 rev_number: 15 eprint_status: archive userid: 6837 dir: disk0/00/03/20/51 datestamp: 2022-08-15 10:23:29 lastmod: 2022-09-01 12:43:34 status_changed: 2022-08-15 10:23:29 type: doctoralThesis metadata_visibility: show creators_name: Geier, Kevin Thomas title: Probing Dynamics and Correlations in Cold-Atom Quantum Simulators subjects: ddc-530 divisions: i-130300 adv_faculty: af-13 keywords: quantum science and technology, quantum simulation, ultracold atoms, quantum many-body systems, dynamical correlations, fluctuation-dissipation relation, linear response theory, non-Hermitian physics, thermalization, transport phenomena, strongly correlated systems, supersolidity, spin-orbit coupling, Bose-Einstein condensates, collective excitations, analog cosmology, cosmological reheating, far-from-equilibrium dynamics, universality abstract: Cold-atom quantum simulators offer unique possibilities to prepare, manipulate, and probe quantum many-body systems. However, despite the high level of control in modern experiments, not all observables of interest are easily accessible. This thesis aims at establishing protocols to measure currently elusive static and dynamic properties of quantum systems. The experimental feasibility of these schemes is illustrated by means of numerical simulations for relevant applications in many-body physics and quantum simulation. In particular, we introduce a general method for measuring dynamical correlations based on non-Hermitian linear response. This enables unbiased tests of the famous fluctuation-dissipation relation as a probe of thermalization in isolated quantum systems. Furthermore, we develop ancilla-based techniques for the measurement of currents and current correlations, permitting the characterization of strongly correlated quantum matter. Another application is geared towards revealing signatures of supersolidity in spin-orbit-coupled Bose gases by exciting the relevant Goldstone modes. Finally, we explore a scenario for quantum-simulating post-inflationary reheating dynamics by parametrically driving a Bose gas into the regime of universal far-from-equilibrium dynamics. The presented protocols also apply to other analog quantum simulation platforms and thus open up promising applications in the field of quantum science and technology. abstract_translated_text: Quantensimulatoren auf Basis ultrakalter Atome eröffnen einzigartige Möglichkeiten zur Präparation, Manipulation und Untersuchung von Quanten-Vielteilchen-Systemen. Trotz des hohen Maßes an Kontrolle in modernen Experimenten sind jedoch nicht alle interessanten Observablen auf einfache Weise zugänglich. Ziel dieser Arbeit ist es, Protokolle zur Messung aktuell nur schwer erfassbarer statischer und dynamischer Eigenschaften von Quantensystemen zu etablieren. Die experimentelle Realisierbarkeit dieser Verfahren wird durch numerische Simulationen anhand relevanter Anwendungen in der Vielteilchenphysik und Quantensimulation veranschaulicht. Insbesondere wird eine allgemeine Methode zur Messung dynamischer Korrelationen basierend auf der linearen Antwort auf nicht-hermitesche Störungen vorgestellt. Diese ermöglicht unabhängige Tests des berühmten Fluktuations-Dissipations-Theorems als Indikator der Thermalisierung isolierter Quantensysteme. Darüber hinaus werden Verfahren zur Messung von Strömen und Strom-Korrelationen mittels Kopplung an einen Hilfszustand entwickelt, welche die Charakterisierung stark korrelierter Quantenmaterie erlauben. Eine weitere Anwendung zielt auf die Enthüllung spezifischer Merkmale von Supersolidität in Spin-Bahn-gekoppelten Bose-Einstein-Kondensaten ab, indem die relevanten Goldstone-Moden angeregt werden. Schließlich wird ein Szenario zur Quantensimulation post-inflationärer Thermalisierungsdynamik durch die parametrische Anregung eines Bose-Gases in das Regime universeller Dynamik fern des Gleichgewichts erschlossen. Die dargestellten Protokolle lassen sich auch auf andere Plattformen für analoge Quantensimulation übertragen und eröffnen damit vielversprechende Anwendungen auf dem Gebiet der Quantentechnologie. abstract_translated_lang: ger date: 2022 id_scheme: DOI id_number: 10.11588/heidok.00032051 ppn_swb: 1815375396 own_urn: urn:nbn:de:bsz:16-heidok-320516 date_accepted: 2022-07-21 advisor: HASH(0x55d997c605a0) language: eng bibsort: GEIERKEVINPROBINGDYN full_text_status: public place_of_pub: Heidelberg citation: Geier, Kevin Thomas (2022) Probing Dynamics and Correlations in Cold-Atom Quantum Simulators. [Dissertation] document_url: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/32051/1/Dissertation_Geier_KevinThomas.pdf