論文の概要: How creating one additional well can generate Bose-Einstein condensation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.09997v2
- Date: Fri, 19 Feb 2021 18:59:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-02 07:14:48.671991
- Title: How creating one additional well can generate Bose-Einstein condensation
- Title(参考訳): ボース・アインシュタイン凝縮を生成できる井戸の作り方
- Authors: Mih\'aly M\'at\'e, \"Ors Legeza, Rolf Schilling, Mason Yousif,
Christian Schilling
- Abstract要約: 超低温の閉じ込められた気体におけるボース・アインシュタイン凝縮の実現は、その魅力的な量子現象への関心の復活につながった。
そこで本研究では,これらの障害を克服し,多くの興味深い特徴を呈示する強相互作用ボソンシステムを提案する。
- 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: The realization of Bose-Einstein condensation in ultracold trapped gases has
led to a revival of interest in that fascinating quantum phenomenon. This
experimental achievement necessitated both extremely low temperatures and
sufficiently weak interactions. Particularly in reduced spatial dimensionality
even an infinitesimal interaction immediately leads to a departure to
quasi-condensation. We propose a system of strongly interacting bosons which
overcomes those obstacles by exhibiting a number of intriguing related
features: (i) The tuning of just a single control parameter drives a transition
from quasi-condensation to complete condensation, (ii) the destructive
influence of strong interactions is compensated by the respective increased
mobility, (iii) topology plays a crucial role since a crossover from one- to
`infinite'-dimensionality is simulated, (iv) a ground state gap opens which
makes the condensation robust to thermal noise. Remarkably, all these features
can be derived by analytical and exact numerical means despite the
non-perturbative character of the system.
- Abstract(参考訳): 極低温の閉じ込められた気体におけるボース・アインシュタイン凝縮の実現は、その魅力的な量子現象への関心の復活につながった。
この実験の結果、極低温と十分に弱い相互作用の両方が必要となった。
特に空間次元の減少では、無限小の相互作用でさえ直ちに準凝縮に出発する。
そこで本稿では,これらの障害を克服する強相互作用ボソンのシステムを提案する。
(i)単一制御パラメータのチューニングは、準凝縮から完全凝縮への遷移を駆動する。
2) 強い相互作用の破壊的影響は, それぞれの運動量の増加によって補償される。
(iii)次元が1次元から「無限」次元への交差をシミュレートするため、トポロジーは重要な役割を果たす。
(4)接地状態ギャップが開き、凝縮が熱雑音に対して堅牢になる。
驚くべきことに、これらの特徴はすべて、システムの非摂動特性にもかかわらず、解析的および正確な数値的手段によって導出することができる。
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