論文の概要: Supersolid formation time shortcut and excitation reduction by
manipulating the dynamical instability
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.17098v2
- Date: Wed, 24 Jan 2024 17:59:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-25 17:16:40.465489
- Title: Supersolid formation time shortcut and excitation reduction by
manipulating the dynamical instability
- Title(参考訳): 動的不安定性制御による超固体形成時間短縮と励起低減
- Authors: Aitor Ala\~na
- Abstract要約: 超固体は密度パターンが発達する前に形成時間を必要とする。
いくつかのプロトコル/スキームが実験的に提案されている。
スキーマは、生成プロセスの短縮と励起の削減の両方を達成するため、目的を達成することができる。
- 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: Supersolids are a phase of matter exhibiting both superfluidity and a
periodic density modulation typical of crystals. When formed via quantum phase
transition from a superfluid, they require a formation time before their
density pattern develops. Along this paper some protocols/schemes are proposed
for experimental applications, building on earlier descriptions of the role
roton instability plays in the supersolid formation process and the associated
formation time. In particular, the Parachutejump scheme sought to lessen the
excitation produced when crossing the phase transition, and the Bang-Bang
method sought to shorten the formation time. As a case study of the impact that
mechanical fluctuations (noise) can have on the phase transition when
conducting an experiment, the impact of a mechanical kick before the transition
is also investigated. The proposed schemes are able to fulfill their objectives
successfully as both the shortening of the formation process and the reduction
of excitation are achieved within the framework of extended Gross Pitaevskii
theory.
- Abstract(参考訳): 超固体は超流動性と結晶の典型的な周期密度変調の両方を示す物質の相である。
超流動から量子相転移によって形成されるとき、密度パターンが発達する前に形成時間を必要とする。
本稿では,超固体形成過程とそれに伴う形成時間において,ロートン不安定が果たす役割について,より初期の記述に基づいて,実験的応用のためのプロトコル・スキームを提案する。
特に、Parachutejumpスキームは相転移を横切る際に生じる励起を減らそうとしており、Bang-Bang法は生成時間を短縮しようとした。
実験を行う際の相転移に機械式揺らぎ(ノイズ)が与える影響を事例研究として,遷移前の機械式キックの影響についても検討した。
提案手法は, 拡張グロス・ピタエフスキー理論の枠組みにおいて, 生成過程の短縮と励起の低減の両方が達成され, 目的を達成することができる。
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