論文の概要: BCS-BEC crossover of atomic Fermi superfluid in a spherical bubble trap
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.09496v3
- Date: Sun, 13 Mar 2022 18:28:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-11 04:09:01.311467
- Title: BCS-BEC crossover of atomic Fermi superfluid in a spherical bubble trap
- Title(参考訳): 球状気泡トラップにおける原子フェルミ超流動のBCS-BEC交差
- Authors: Yan He, Hao Guo, and Chih-Chun Chien
- Abstract要約: 本稿では,バーディーン・クーパー・シュリーファー (BCS) - ボース・アインシュタイン凝縮 (BEC) を貫通する球状殻上に,魅力的な接触相互作用を持つ2成分原子フェルミガスについて述べる。
球を縮めながら粒子数と相互作用強度を固定することにより、曲率誘起BCS-BECクロスオーバーが可能となる。
超流動密度の飽和により、基底状態がフェルミ超流動であることがさらに確認される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.7061073619355693
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present a theory of a two-component atomic Fermi gas with tunable
attractive contact interactions on a spherical shell going through the
Bardeen-Cooper-Schrieffer (BCS) - Bose Einstein condensation (BEC) crossover,
inspired by the realizations of spherical bubble traps for ultracold atoms in
microgravity. The derivation follows the BCS-Leggett theory to obtain the gap
and number equations. The BCS-BEC crossover can be induced by tuning the
interaction, and the properly normalized gap and chemical potential exhibit
universal behavior regardless of the planar or spherical geometry.
Nevertheless, the spherical-shell geometry introduces another way of inducing
the crossover by the curvature. The curvature-induced BCS-BEC crossover is made
possible by fixing the particle number and interaction strength while shrinking
the sphere, causing a reduction to the ratio of the pairing and kinetic
energies and pushing the system towards the BCS limit. The saturation of the
superfluid density further confirms the ground state is a Fermi superfluid.
- Abstract(参考訳): 微小重力下での超低温原子に対する球状気泡トラップの実現に着想を得て,バーディーン・クーパー・シュリーファー (BCS) - ボース・アインシュタイン凝縮 (BEC) クロスオーバーを通り抜ける球状殻に魅力的な接触相互作用を持つ2成分原子フェルミガスの理論を提案する。
この導出はBCS-レゲット理論に従い、ギャップと数方程式を得る。
bcs-becクロスオーバーは相互作用のチューニングによって誘導され、適切に正規化されたギャップと化学ポテンシャルは平面や球面形状に関係なく普遍的な挙動を示す。
それにもかかわらず、球殻幾何学は曲率による交叉を誘導する別の方法を導入する。
曲率誘起BCS-BECクロスオーバーは、球を縮めながら粒子数と相互作用強度を固定し、ペアリングと運動エネルギーの比に還元し、BCS限界に向かってシステムを押し上げることによって可能となる。
超流動密度の飽和はさらに基底状態がフェルミ超流動であることを確認する。
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