論文の概要: Condensation driven by a quantum phase transition
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2106.13298v2
- Date: Mon, 28 Jun 2021 12:24:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-25 15:59:55.864356
- Title: Condensation driven by a quantum phase transition
- Title(参考訳): 量子相転移による凝縮
- Authors: Miguel Alvarez and Jose Reslen
- Abstract要約: 系が0温度で示す位相は、有限温度で認識可能なパターンを確立する。
差分相は、魅力的な相互作用にもかかわらず、人口が基底状態に蓄積する有限温度での集合的/凝縮状態を引き起こす。
- 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 grand canonical thermodynamics of a bosonic system is studied in order to
identify the footprint of its own high-density quantum phase transition. The
phases displayed by the system at zero temperature establish recognizable
patterns at finite temperature that emerged in the proximity of the boundary of
the equilibrium diagram. The gaped phase induces a state of
collectivism/condensation at finite temperature in which population cumulates
into the ground state in spite of interacting attractively. The work sets the
foundation to approach the effect of attraction in the formation of a molecular
condensate.
- Abstract(参考訳): ボソニック系のグランドカノニカル熱力学は、自身の高密度量子相転移の足跡を特定するために研究されている。
ゼロ温度で系が示す位相は、平衡ダイアグラムの境界付近で現れる有限温度で認識可能なパターンを確立する。
差分相は、魅力的な相互作用にもかかわらず、人口が基底状態に蓄積する有限温度での集合的/凝縮状態を引き起こす。
この研究は、分子凝縮物の形成におけるアトラクションの効果に近づく基礎を定めている。
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