論文の概要: Many-body effects in the out-of-equilibrium dynamics of a composite
bosonic Josephson junction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.14804v1
- Date: Sun, 26 Mar 2023 19:44:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-28 17:32:56.857233
- Title: Many-body effects in the out-of-equilibrium dynamics of a composite
bosonic Josephson junction
- Title(参考訳): 複合ボソニックジョセフソン接合の平衡外ダイナミクスにおける多体効果
- Authors: Sudip Kumar Haldar, Anal Bhowmik, Ofir E. Alon
- Abstract要約: 一次元複合二重井戸ポテンシャルに閉じ込められた相互作用するボース気体の平衡外多体量子力学について検討した。
また,特定の相互作用強度に対応する粒子数に対する断片化の普遍性も高次軌道で示されることを示した。
- 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 out-of-equilibrium many-body quantum dynamics of an interacting Bose gas
trapped in a one-dimensional composite double-well potential is studied by
solving the many-body Schr\"odinger equation numerically accurately by
employing the multiconfigurational time-dependent Hartree for bosons (MCTDHB)
method. The composite double-well is formed by merging two deformed harmonic
wells having a hump at their centre. We characterised the dynamics by the time
evolution of survival probability, fragmentation, and many-particle position
and momentum variances. Our study demonstrates the prominent role played by the
higher orbitals in the dynamics and thereby highlighted the necessity of a
many-body technique like MCTDHB which can take into account all the relevant
orbitals for the accurate description of complex many-body dynamics. Further,
we showed that the universality of fragmentation with respect to the number of
particles corresponding to a particular interaction strength is also exhibited
by the higher-order orbitals. Therefore, it is a robust phenomenon not limited
to systems that can be described by two orbitals only.
- Abstract(参考訳): 一次元複合二重井戸ポテンシャルに閉じ込められたボース気体の平衡外多体量子力学は、ボソン(MCTDHB)法を用いて、多体シュリンガー方程式を数値的に解くことによって研究される。
複合ダブルウェルは、中央にハンプを有する2つの変形した高調波井戸をマージして形成される。
生存確率,フラグメンテーション,多粒子位置および運動量分散の時間的進化により,そのダイナミクスを特徴づけた。
本研究は、高軌道が動力学的に果たす顕著な役割を実証し、複雑な多体力学を正確に記述するために、関連する全ての軌道を考慮に入れたMCTDHBのような多体技術の必要性を強調した。
さらに,特定の相互作用強度に対応する粒子数に対する断片化の普遍性も高次軌道で示されることを示した。
したがって、2つの軌道のみによって記述できる系に限定されないロバストな現象である。
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