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類諧振子勢和環(huán)形勢中兩分量玻色-愛因斯坦凝聚體的基態(tài)特性研究

發(fā)布時間:2024-03-23 12:59
  囚禁勢在玻色-愛因斯坦體的研究中扮演著重要角色,在諧振子勢的中心照射一束高斯激光,通過調(diào)節(jié)高斯激光強度和寬度,可以獲得兩種不同幾何形狀的囚禁勢,即盤狀的類諧振子勢和環(huán)形勢。在不同外勢中,兩分量玻色-愛因斯坦凝聚體表現(xiàn)出不同的基態(tài)相。而偶極-偶極相互作用和自旋軌道耦合在玻色-愛因斯坦凝聚體系統(tǒng)中扮演著重要角色,本文研究了在類諧振子和環(huán)形勢中,偶極旋轉(zhuǎn)兩分量玻色愛因斯坦凝聚體和多極子磁場作用下自旋軌道耦合凝聚體的基態(tài)特性,主要包括以下三方面的內(nèi)容:首先,在類諧振子和環(huán)形勢中對旋轉(zhuǎn)偶極兩分量玻色-愛因斯坦凝聚體的基態(tài)渦旋結(jié)構(gòu)進行討論。在類諧振子勢中,偶極-偶極相互作用可以誘導非旋凝聚體的兩分量發(fā)生由方位分離到徑向分離,再到混合的相變;在旋轉(zhuǎn)情況下,改變偶極-偶極相互作用的強度和偶極子的極化方向,可使不同旋轉(zhuǎn)速度的凝聚體呈現(xiàn)渦旋對、渦旋晶格、雙量子渦旋以及類三明治結(jié)構(gòu),排斥的偶極-偶極相互作用還會誘導凝聚體中的雙量子渦旋變成兩個單量子渦旋。在環(huán)形勢中,單量子渦旋沿著圓環(huán)排列,形成項鏈狀的渦旋結(jié)構(gòu),同時多量子渦旋位于囚禁勢的中心,隨著偶極-偶極相互作用的增強,項鏈狀結(jié)構(gòu)中的單量子渦旋數(shù)增加,多量...

【文章頁數(shù)】:114 頁

【學位級別】:博士

【部分圖文】:

圖1.1原子云的速度分布[6],(A)BEC出現(xiàn)前,(B)BEC出現(xiàn)之后,(C)進一步蒸發(fā)后留下BEC

圖1.1原子云的速度分布[6],(A)BEC出現(xiàn)前,(B)BEC出現(xiàn)之后,(C)進一步蒸發(fā)后留下BEC

玻色氣體。大多數(shù)物質(zhì)的困難之處在于,它們在低溫下不是氣態(tài),而是固態(tài)或者液態(tài),相互作用變得更強。盡管如此,人們探尋BEC的腳步并未停止。1959年,Hecht[5]提出自旋極化的氫氣可能是弱相互作用玻色氣體的理想選擇。自旋極化的氫在任意低溫下總是氣態(tài),且原子之間的相互作用很弱。實驗....


圖1.2二維光格子勢的實驗示意圖[31]

圖1.2二維光格子勢的實驗示意圖[31]

第一章緒論3阱和磁阱的頻率之比,在一個(或兩個)方向上“凍結(jié)”原子的運動,從而獲得了盤狀(或鉛筆狀)的準二維(或準一維)BEC。光晶格是實現(xiàn)低維BEC的重要實驗工具,在光晶格中原子被迫處于最低勢阱附近,這樣由一維光晶格囚禁的凝聚體被分裂成許多準二維結(jié)構(gòu),而由二維光晶格囚禁的凝聚體....


圖1.3通過旋轉(zhuǎn)凝聚體而產(chǎn)生的準二維BEC的側(cè)視圖[32]

圖1.3通過旋轉(zhuǎn)凝聚體而產(chǎn)生的準二維BEC的側(cè)視圖[32]

第一章緒論3阱和磁阱的頻率之比,在一個(或兩個)方向上“凍結(jié)”原子的運動,從而獲得了盤狀(或鉛筆狀)的準二維(或準一維)BEC。光晶格是實現(xiàn)低維BEC的重要實驗工具,在光晶格中原子被迫處于最低勢阱附近,這樣由一維光晶格囚禁的凝聚體被分裂成許多準二維結(jié)構(gòu),而由二維光晶格囚禁的凝聚體....


圖1.4兩個偶極子的示意圖[52]

圖1.4兩個偶極子的示意圖[52]

第一章緒論5rr/r。在電場或磁場作用下,原子將沿著電場或磁場的方向極化。當所有偶極原子的極化方向都沿著z方向時,兩個偶極之間相互作用的形式如下:2313cosddddUCr,(1.2.2)其中是極化方向和原子間相對位置矢量r的夾角(見圖1.4(b))。偶極-偶極相互作用(dip....



本文編號:3935953

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