論文の概要: Supersolid Stacks in Antidipolar Bose-Einstein Condensates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.06456v1
- Date: Thu, 13 Apr 2023 12:52:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-14 14:34:20.870420
- Title: Supersolid Stacks in Antidipolar Bose-Einstein Condensates
- Title(参考訳): 反双極子ボース-アインシュタイン凝縮体の超固体スタック
- Authors: Koushik Mukherjee, Mikael Nilsson Tengstrand, Tiziano Arnone
Cardinale, Stephanie M. Reimann
- Abstract要約: 我々は, 希薄超流動を介し, 積層された円盤状超流動液滴の形状を呈する超固体構造を理論的に検討した。
正則双極性超流体の領域を同定し、粒子数と散乱長を変化させるために位相図を決定する。
渦線の存在により超固体領域はより弱い接触相互作用へと移動することが判明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We theoretically investigate a novel supersolid structure taking the form of
stacked, disk-shaped superfluid droplets connected via a dilute superfluid, in
an antidipolar condensate. A phase diagram is determined for varying the
particle number and scattering length, identifying the regions of a regular
dipolar superfluid, supersolid stacks, and isolated stacked disk-shaped
droplets in an experimentally realizable trapping potential. The collective
Bogoliubov excitation spectrum across the superfluid-supersolid phase
transition is studied, and the transition point is found to be associated with
the breaking of the degeneracy of the two lowest-lying modes. The dynamical
generation of the supersolid stacks is also investigated by ramping down the
scattering length across the phase transition. Moreover, we have studied the
impact of vortex-line penetration on the phase transition. We have found that
the presence of a vortex line causes the supersolid region to move towards
weaker contact interactions. Our detailed numerical simulations highlight that
an antidipolar condensate can create such supersolid stacks within an
experimentally reachable parameter regime.
- Abstract(参考訳): 反双極性凝縮体において, 希薄超流動を介し, 積層された円盤状超流動液滴を形成する新しい超固体構造を理論的に検討した。
通常の双極子超流動層, 超固体層, 孤立層状円盤状液滴の領域を実験的に実現可能なトラップ電位で同定し, 粒子数および散乱長の相図を決定する。
超流動-超固体相転移におけるボゴリューボフ励起スペクトルの研究を行い、遷移点が2つの最下層モードの縮退に関連していることが判明した。
また,超固体スタックの動的生成についても,相転移の散乱長を下げることで検討した。
さらに,渦線浸透が相転移に及ぼす影響について検討した。
渦線の存在により超固体領域はより弱い接触相互作用へと移動することが判明した。
我々の詳細な数値シミュレーションでは, 反双極子凝縮物は, 実験的に到達可能なパラメータ領域内でこのような超固体スタックを生成できることが示されている。
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