論文の概要: Collective modes and superfluidity of a two-dimensional ultracold Bose
gas
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.00013v1
- Date: Wed, 30 Sep 2020 18:00:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-30 14:10:34.915337
- Title: Collective modes and superfluidity of a two-dimensional ultracold Bose
gas
- Title(参考訳): 二次元超低温ボースガスの集合モードと超流動性
- Authors: Vijay Pal Singh and Ludwig Mathey
- Abstract要約: 2次元ボースガスが移動格子電位にどのように反応するかを示す。
特に、誘導加熱速度が相互作用強度と温度に依存するかについて議論する。
このことは、音モードの階層によって定義されるボース気体の2つの状態に関する新しい洞察を与える。
- 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 collective modes of a quantum liquid shape and impact its properties
profoundly, including its emergent phenomena such as superfluidity. Here we
present how a two-dimensional Bose gas responds to a moving lattice potential.
In particular we discuss how the induced heating rate depends on the
interaction strength and the temperature. This study is motivated by the recent
measurements of Sobirey {\it et al.} arXiv:2005.07607 (2020), for which we
provide a quantitative understanding. Going beyond the existing measurements,
we demonstrate that this probing method allows to identify first and second
sound in quantum liquids. We show that the two sound modes undergo
hybridization as a function of interaction strength, which we propose to detect
experimentally. This gives a novel insight into the two regimes of Bose gases,
defined via the hierarchy of sounds modes.
- Abstract(参考訳): 量子液体の形と性質の集合モードは、超流動性のような創発的な現象を含む大きな影響を与える。
ここでは, 2次元ボース気体が移動格子ポテンシャルにどのように反応するかを示す。
特に, 誘導加熱速度が相互作用強度と温度に依存するかについて議論する。
この研究はSobirey {\it et al.の最近の測定によって動機づけられた。
arXiv:2005.07607 (2020)。
既存の測定を超えることで、このプローブ法は量子液体の第一音と第二音を識別できることを示した。
本研究では,2つの音響モードが相互作用強度の関数としてハイブリダイゼーションされることを示す。
これは、音モードの階層を通じて定義されるボース気体の2つの構造に関する新しい洞察を与える。
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