論文の概要: Clusters in Separated Tubes of Tilted Dipoles
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.07190v2
- Date: Mon, 6 Apr 2020 19:39:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-07 06:21:00.787194
- Title: Clusters in Separated Tubes of Tilted Dipoles
- Title(参考訳): 焼成ダイポールの分離管内のクラスター
- Authors: Jeremy R. Armstrong, Aksel S. Jensen, Artem G. Volosniev and Nikolaj
T. Zinner
- Abstract要約: 数体クラスターは、ガス相における多体系の構成要素である。
分割関数を計算し、任意の温度で数体クラスタを見つける確率を決定する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A few-body cluster is a building block of a many-body system in a gas phase
provided the temperature at most is of the order of the binding energy of this
cluster. Here we illustrate this statement by considering a system of tubes
filled with dipolar distinguishable particles. We calculate the partition
function, which determines the probability to find a few-body cluster at a
given temperature. The input for our calculations -- the energies of few-body
clusters -- is estimated using the harmonic approximation. We first describe
and demonstrate the validity of our numerical procedure. Then we discuss the
results featuring melting of the zero-temperature many-body state into a gas of
free particles and few-body clusters. For temperature higher than its binding
energy threshold, the dimers overwhelmingly dominate the ensemble, where the
remaining probability is in free particles. At very high temperatures free
(harmonic oscillator trap-bound) particle dominance is eventually reached. This
structure evolution appears both for one and two particles in each layer
providing crucial information about the behavior of ultracold dipolar gases.
The investigation addresses the transition region between few and many-body
physics as a function of temperature using a system of ten dipoles in five
tubes.
- Abstract(参考訳): 数体クラスター ( few-body cluster) はガス相における多体系の構成要素であり、このクラスターの結合エネルギーの順の温度を最も多く満たす。
本稿では,双極子識別性粒子を充填した管の系について考察する。
任意の温度で数体クラスターを見つける確率を決定する分割関数を計算する。
我々の計算の入力 -- 数体クラスターのエネルギー -- は調和近似を用いて推定される。
まず,本手法の有効性について述べる。
次に,ゼロ温度多体状態が自由粒子と極小クラスターの気体に融解される結果について考察する。
結合エネルギー閾値よりも高い温度では、残りの確率が自由粒子にあるアンサンブルを二量体が圧倒的に支配する。
超高温(高調波発振器トラップバウンド)の粒子支配は最終的に到達する。
この構造進化は、各層に1個と2個の粒子が存在し、超低温二極性気体の挙動に関する重要な情報を提供する。
この研究は、数個と多体物理学の間の遷移領域を温度関数として、5つの管に10個の双極子を配置したシステムを用いて解決した。
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