論文の概要: Persistent currents in ultracold gases
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.17318v1
- Date: Tue, 22 Oct 2024 18:00:03 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-10-24 13:54:53.748030
- Title: Persistent currents in ultracold gases
- Title(参考訳): 超低温気体中における永久電流
- Authors: J. Polo, W. J. Chetcuti, T. Haug, A. Minguzzi, K. Wright, L. Amico,
- Abstract要約: 空間的に閉じた軌道に流れる永久電流は、メソスコピック物理学において最も象徴的な概念の1つを定義する。
これらは超流動、超伝導体、金属などの固体プラットフォームで研究されている。
物質波ジャイロスコープや干渉計などの新しい技術応用の基礎となる持続電流について論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Persistent currents flowing in spatially closed tracks define one of the most iconic concepts in mesoscopic physics. They have been studied in solid-state platforms such as superfluids, superconductors and metals. Cold atoms trapped in magneto-optical toroidal circuits and driven by suitable artificial gauge fields allow us to study persistent currents with unprecedented control and flexibility of the system's physical conditions. Here, we review persistent currents of ultracold matter. Capitalizing on the remarkable progress in driving different atomic species to quantum degeneracy, persistent currents of single or multicomponent bosons/fermions, and their mixtures can be addressed within the present experimental know-how. This way, fundamental concepts of quantum science and many-body physics, like macroscopic quantum coherence, solitons, vortex dynamics, fermionic pairing and BEC-BCS crossover can be studied from a novel perspective. Finally, we discuss how persistent currents can form the basis of new technological applications like matter-wave gyroscopes and interferometers.
- Abstract(参考訳): 空間的に閉じた軌道に流れる永久電流は、メソスコピック物理学において最も象徴的な概念の1つを定義する。
これらは超流動、超伝導体、金属などの固体プラットフォームで研究されている。
磁気光学トロイダル回路に閉じ込められ、適切な人工ゲージ場によって駆動される低温原子は、システムの物理的条件に対する前例のない制御と柔軟性を持つ永続電流を研究することができる。
ここでは,超低温物質の持続電流について概説する。
異なる原子種を量子デジェネシーに誘導する顕著な進歩に乗じて、単一または多成分ボソン/フェルミオンの持続的な電流とそれらの混合は、現在の実験的なノウハウの中で対処することができる。
このように、量子科学と多体物理学の基本的な概念、例えば、マクロ的量子コヒーレンス、ソリトン、渦力学、フェルミオン対、BEC-BCSクロスオーバーは、新しい視点から研究することができる。
最後に、永久電流が物質波ジャイロスコープや干渉計といった新しい技術応用の基礎を形成する方法について論じる。
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