論文の概要: Control of $^{164}$Dy Bose-Einstein condensate phases and dynamics with
dipolar anisotropy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.05193v2
- Date: Sat, 3 Sep 2022 15:18:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-13 17:22:58.245671
- Title: Control of $^{164}$Dy Bose-Einstein condensate phases and dynamics with
dipolar anisotropy
- Title(参考訳): $^{164}$Dy Bose-Einstein縮合相の制御と双極子異方性をもつダイナミクス
- Authors: S. Halder, K. Mukherjee, S. I. Mistakidis, S. Das, P. G. Kevrekidis,
P. K. Panigrahi, S. Majumder and H. R. Sadeghpour
- Abstract要約: 高速回転磁場の影響を受け, 準1次元と2次元のボース・アインシュタイン凝縮体 (dBEC) の164$Dy原子のクエンチダイナミクスについて検討した。
我々は、拡張グロス・ピタエフスキー形式論において、エキゾチックな量子滴と超固相の形成に重要な量子ゆらぎを説明できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: We investigate the quench dynamics of quasi-one and two dimensional dipolar
Bose-Einstein condensates (dBEC) of $^{164}$Dy atoms under the influence of a
fast rotating magnetic field. The magnetic field thus controls both the
magnitude and sign of the dipolar potential. We account for quantum
fluctuations, critical to formation of exotic quantum droplet and supersolid
phases in the extended Gross-Pitaevskii formalism, which includes the so-called
Lee-Huang-Yang (LHY) correction. An analytical variational ansatz allows us to
obtain the phase diagrams of the superfluid and droplet phases. The crossover
from the superfluid to the supersolid phase and to single and droplet arrays is
probed with particle number and dipolar interaction. The dipolar strength is
tuned by rotating the magnetic field with subsequent effects on phase
boundaries. Following interaction quenches across the aforementioned phases, we
monitor the dynamical formation of supersolid clusters or droplet lattices. We
include losses due to three-body recombination over the crossover regime, where
the three-body recombination rate coefficient scales with the fourth power of
the scattering length ($a_s$) or the dipole length ($a_{dd}$). For fixed values
of the dimensionless parameter, $\epsilon_{dd} = a_{dd}/a_s$, tuning the
dipolar anisotropy leads to an enhancement of the droplet lifetimes.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 高速回転磁場の影響下での準1次元と2次元のボース・アインシュタイン凝縮(dBEC)のクエンチダイナミクスについて検討した。
これにより磁場は双極子ポテンシャルの大きさと符号の両方を制御する。
我々は、いわゆるLee-Huang-Yang(LHY)補正を含む拡張Gross-Pitaevskii形式論において、エキゾチックな量子滴の形成と超固相形成に重要な量子ゆらぎを説明できる。
解析的変分アンサッツにより,超流動相と液滴相の相図を得ることができる。
超流動から超固体相、単一および液滴配列への交差は粒子数と双極子相互作用によって観測される。
双極子強度は磁場を回転させ、相境界に後続の影響を加えることで調整される。
上記相間の相互作用クエンチに続いて,超固体クラスターや液滴格子の動的形成を監視する。
3体組換え率係数が散乱長(a_s$)または双極子長(a_{dd}$)の4番目のパワーとスケールするクロスオーバー系に対する3体組換えによる損失を含む。
次元のないパラメータの固定値に対して、$\epsilon_{dd} = a_{dd}/a_s$ は双極子異方性を調整することにより、液滴の寿命が向上する。
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