論文の概要: Density engineering via inter-condensate dipole-dipole interactions:
axial confinement and supersolids
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.13000v1
- Date: Fri, 22 Sep 2023 17:04:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-25 13:37:38.197774
- Title: Density engineering via inter-condensate dipole-dipole interactions:
axial confinement and supersolids
- Title(参考訳): 縮合双極子-双極子相互作用による密度工学:軸閉じ込めと超固体
- Authors: Pranay Nayak, Ratheejit Ghosh, Rejish Nath
- Abstract要約: 本研究では, 封止されたエム制御双極子凝縮体を用いて, エムターゲットのボース・アインシュタイン凝縮体の密度を設計し, 軸方向に閉じ込めることができることを示す。
制御凝縮体の数が増加すると、超固体や密度ピークの不整合配列を含むエキゾチックな基底状態構造が生じる。
- 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: Exploiting the long-range and anisotropic nature of dipole-dipole
interactions, we show that the density of a {\em target} dipolar Bose-Einstein
condensate can be engineered and axially confined using a trapped {\em control}
dipolar condensate. Increasing the number of control condensates leads to
exotic ground state structures, including supersolids and an incoherent array
of density peaks. Single and double-peaked periodic structures are observed as
a function of spacing between the control condensates. Our ideas may be
generalized to engineer any other dipolar quantum system using another one of a
similar dipole character. For instance, a Rydberg atom with electric dipole
moment may be confined and manipulated using a trapped polar molecule and vice
versa via long-range dipole-dipole interactions.
- Abstract(参考訳): 双極子-双極子相互作用の長距離および異方性の性質をエクスプロットすることにより、双極子-アインシュタイン凝縮体の密度を、トラップされた双極子凝縮体を用いて設計し、軸に閉じ込めることができることを示す。
制御凝縮数の増加は、超固体や密度ピークの非一貫性配列を含むエキゾチックな基底状態構造をもたらす。
単一および二重ピーク周期構造は、制御凝縮物間の間隔の関数として観察される。
我々のアイデアは、他の双極子量子システムを同様の双極子キャラクタの1つを使って設計するために一般化されるかもしれない。
例えば、電気双極子モーメントを持つリドバーグ原子は、閉じ込められた極性分子で閉じ込められ、その逆は長距離双極子-双極子相互作用によって操作される。
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