論文の概要: Dynamic Generation of Superflow in a Fermionic Ring through Phase Imprinting
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.00289v1
- Date: Sat, 1 Jun 2024 03:34:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-06 07:44:24.667493
- Title: Dynamic Generation of Superflow in a Fermionic Ring through Phase Imprinting
- Title(参考訳): フェーズインプリンティングによるフェルミオン環内スーパーフローの動的生成
- Authors: Ke-Ji Chen, Wei Yi, Fan Wu,
- Abstract要約: リング幾何学におけるフェミオン原子の位相印加による持続電流の動的生成について検討する。
フェーシュバッハ共鳴のボース・アインシュタイン凝縮側に向かって凝縮が調整されると、アジムタール密度分布は位相印加電位の影響を受けにくくなることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.797438179753422
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study the dynamic generation of persistent current by phase imprinting fermionic atoms in a ring geometry. Mediated by the pairing interaction, the Fermi condensate dynamically acquires a quantized current by developing azimuthal phase slips, as well as density and pairing-order-parameter depletions. Resorting to the Bogolioubov-de Gennes formalism, we investigate the time evolution of the transferred total angular momentum and the quantized superfluid current throughout the phase-imprinting process. This enables a detailed analysis of the impact of interaction, as well as different initial pairing states, on the superflow formation. In particular, we show that, as the condensate is tuned toward the Bose-Einstein-condensate side of the Feshbach resonance, the azimuthal density distribution becomes less susceptible to the phase imprinting potential, leading to smaller quantized current under the same imprinting parameters. Our results offer microscopic insights into the dynamic development of superflow in the phase-imprinting process, and are helpful for the ongoing experimental effort.
- Abstract(参考訳): リング幾何学におけるフェミオン原子の位相印加による持続電流の動的生成について検討する。
対の相互作用によって媒介されるフェルミ凝縮体は、密度と対の次数-パラメータの減少と同様に、アジムタール相スリップを発生させることにより、量子化された電流を動的に取得する。
ボゴリオボフ・ド・ジェンヌの形式主義に取って代わり、位相印加過程を通じて移動した全角運動量と量子化された超流動電流の時間的進化を考察する。
これにより、相互作用と異なる初期ペアリング状態がスーパーフロー形成に与える影響を詳細に分析することができる。
特に、フェーシュバッハ共鳴のボース・アインシュタイン凝縮側に向かって凝縮が調整されると、アジムタール密度分布は位相印加電位の影響を受けにくくなり、同じ印加パラメータの下での量子化電流が小さくなることを示す。
以上の結果から, 位相印字プロセスにおけるスーパーフローの動的発達に関する微視的知見が得られ, 実験の継続に有効である。
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