論文の概要: Multi-band Bose-Einstein condensate at four-particle scattering
resonance
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.11043v1
- Date: Wed, 26 Jan 2022 16:32:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-27 20:26:10.411646
- Title: Multi-band Bose-Einstein condensate at four-particle scattering
resonance
- Title(参考訳): 4粒子散乱共鳴による多バンドボース・アインシュタイン凝縮
- Authors: Joe Bailey, Pavlo Sukhachov, Korbinian Baumgaertl, Simone Finizio,
Sebastian Wintz, Carsten Dubs, Joerg Raabe, Dirk Grundler, Alexander Balatsky
and Gabriel Aeppli
- Abstract要約: 薄い試料に対するマグノン量子化は、新しいマルチバンドマグノン凝縮をもたらすことを示す。
最も安定なマルチバンド凝縮体は、2つのバンド間の散乱の共鳴から好まれる狭い状態にある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 47.187609203210705
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: Superfluidity and superconductivity are macroscopic manifestations of quantum
mechanics, which have fascinated scientists since their discoveries roughly a
century ago. Ever since the initial theories of such quantum fluids were
formulated, there has been speculation as to the possibility of multi-component
quantum order. A particularly simple multi-component condensate is built from
particles occupying different quantum states, or bands, prior to condensation.
The particles in one or both bands may undergo condensation, as seen for
certain solids and anticipated for certain cold atom systems. For bulk solids,
the different bands always order simultaneously, with conventional pairing
characterized by complex order parameters describing the condensates in each
band. Another type of condensate, notably occurring at room temperature, has
been identified for magnons, the magnetic analogue of lattice vibrations,
injected by microwaves into yttrium iron garnet. Here we show that magnon
quantization for thin samples results in a new multi-band magnon condensate. We
establish a phase diagram, as a function of microwave drive power and frequency
relative to the magnon bands, revealing both single and multi-band
condensation. The most stable multi-band condensate is found in a narrow regime
favoured on account of a resonance in the scattering between two bands. Our
discovery introduces a flexible non-equilibrium platform operating at room
temperature for a well-characterised material, exploiting a Feshbach-like
resonance, for examining multi-band phenomena. It points to qualitatively new
ways to engineer and control condensates and superconducting states in
multiband systems and potential devices containing multiple interacting
condensates.
- Abstract(参考訳): 超流動性と超伝導は、約1世紀前から科学者を魅了してきた量子力学の巨視的顕現である。
このような量子流体の初期理論が定式化されて以来、多成分量子秩序の可能性についての憶測が続いている。
特に単純な多成分凝縮体は、凝縮の前に異なる量子状態またはバンドを占有する粒子から作られる。
1つまたは両方の帯の粒子は、特定の固体で見られるように凝縮を受け、特定の低温原子系で期待される。
バルク固体の場合、異なるバンドは常に同時に順序付けされ、従来のペアリングは各バンドの凝縮を記述する複雑な順序パラメータによって特徴づけられる。
室温で特に起こる別の凝縮物は、イットリウム鉄ガーネットにマイクロ波で注入される格子振動の磁気アナログであるマグノンとして同定されている。
ここでは、薄い試料に対するマグノン量子化が、新しいマルチバンドマグノン凝縮をもたらすことを示す。
我々は、マイクロ波駆動電力とマグノンバンドに対する周波数の関数として位相図を作成し、単バンドと多バンドの縮合を明らかにする。
最も安定な多バンド凝縮物は、2つのバンド間の散乱の共鳴のために好まれる狭い状態にある。
本研究は,多バンド現象の検証にfeshbach-like共振を応用し,室温で動作する柔軟な非平衡プラットフォームを提案する。
マルチバンドシステムや複数の相互作用する凝縮体を含むポテンシャルデバイスにおいて、凝縮体と超伝導状態を設計・制御するための定性的に新しい方法を示している。
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