論文の概要: Path integral molecular dynamics for thermodynamics and Green's function
of ultracold spinor bosons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.07653v1
- Date: Fri, 15 Jul 2022 08:31:13 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-04 22:40:40.735118
- Title: Path integral molecular dynamics for thermodynamics and Green's function
of ultracold spinor bosons
- Title(参考訳): 超低温スピノルボソンの熱力学とグリーン関数の経路積分分子動力学
- Authors: Yu Yongle, Liu Shujuan, Xiong Hongwei, Xiong Yunuo
- Abstract要約: 経路積分分子動力学は、3次元における2成分ボソンの熱力学、グリーン関数、運動量分布をシミュレートするために開発された。
三次元高調波トラップにおける最大16ボソンの熱力学を考察する。
このシミュレーション結果は、光格子を持つ超低温スピノルボソンと磁場フェシュバッハ共鳴によって粒子間相互作用を調整できると信じている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Most recently, the path integral molecular dynamics has been successfully
used to consider the thermodynamics of single-component identical bosons and
fermions. In this work, the path integral molecular dynamics is developed to
simulate the thermodynamics, Green's function and momentum distribution of
two-component bosons in three dimensions. As an example of our general method,
we consider the thermodynamics of up to sixteen bosons in a three-dimensional
harmonic trap. For noninteracting spinor bosons, our simulation shows a bump in
the heat capacity. As the repulsive interaction strength increases, however, we
find the gradual disappearance of the bump in the heat capacity. We believe
this simulation result can be tested by ultracold spinor bosons with optical
lattices and magnetic-field Feshbach resonance to tune the inter-particle
interaction. We also calculate Green's function and momentum distribution of
spinor bosons. Our work facilitates the exact numerical simulation of spinor
bosons, whose property is one of the major problems in ultracold Bose gases.
- Abstract(参考訳): 最近では、経路積分分子動力学は単一成分の同一ボソンとフェルミオンの熱力学の考察に成功している。
本研究では, 2成分ボソンの熱力学, グリーン関数, 運動量分布を3次元でシミュレーションするために, パス積分分子動力学を開発した。
本手法の例として,3次元ハーモニックトラップにおける最大16ボソンの熱力学について考察する。
非接触型スピノルボソンでは, 熱容量の上昇がシミュレーションで示されている。
しかし, 反発相互作用強度が増大するにつれて, 熱容量の上昇が徐々に消失することがわかった。
このシミュレーション結果は、光格子を持つ超低温スピノルボソンと磁場フェシュバッハ共鳴によって粒子間相互作用を調整できると信じている。
また, スピノルボソンのグリーン関数と運動量分布も計算した。
我々の研究は、超低温ボース気体の主要な問題の一つであるスピノールボソンの正確な数値シミュレーションを促進する。
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