論文の概要: Zero-point energy of a trapped ultracold Fermi gas at unitarity: squeezing the Heisenberg uncertainty principle and suppressing the Pauli principle to produce a superfluid state
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.20420v1
- Date: Mon, 23 Feb 2026 23:37:06 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-25 17:34:53.553022
- Title: Zero-point energy of a trapped ultracold Fermi gas at unitarity: squeezing the Heisenberg uncertainty principle and suppressing the Pauli principle to produce a superfluid state
- Title(参考訳): 閉じ込められた超低温フェルミ気体の零点エネルギー--ハイゼンベルクの不確実性原理を解明し、パウリ原理を抑圧して超流動状態を作り出す
- Authors: D. K. Watson,
- Abstract要約: 閉じ込められた超低温のフェルミ気体の零点エネルギーは、ハイゼンベルクの不確実性原理とパウリ原理の複合効果に関連して検討される。
この顕微鏡写真は現在、最低許容量子状態のエネルギーと性質を決定する上で不確実性原理とパウリ原理によって果たされる役割を解明するために使用されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The zero-point energy of a trapped ultracold Fermi gas at unitarity is investigated in relation to the combined effects of the Heisenberg uncertainty principle and the Pauli principle. This lowest allowed quantum state is a superfluid state which has been studied extensively both experimentally and theoretically. The method used for the current investigation is based on a recent series of papers that proposed microscopic dynamics based on normal modes to describe superfluidity instead of real-space Cooper pairs. This approach yielded excellent agreement with experimental data for multiple properties and allowed the microscopic behavior underlying these results as well as the basis of universal behavior to be analyzed in detail using the group theoretic basis of this general N-body approach. This microscopic picture is now used to illucidate the roles played by the uncertainty principle and the Pauli principle in determining the energy and character of the lowest allowed quantum state including the squeezed character of this superfluid state and the suppression of the Pauli principle.
- Abstract(参考訳): 閉じ込められた超低温のフェルミ気体の零点エネルギーは、ハイゼンベルクの不確実性原理とパウリ原理の複合効果に関連して検討される。
この最低許容量子状態は超流動状態であり、実験的にも理論的にも広く研究されている。
現在の研究で用いられる手法は、実空間クーパー対の代わりに超流動を記述するために、通常のモードに基づく顕微鏡力学を提案した最近の一連の論文に基づいている。
このアプローチは、複数の特性に関する実験データと良好な一致を示し、これらの結果の基礎となる顕微鏡的挙動と、この一般的なN体アプローチの群論的基礎を用いて、普遍的挙動の基礎を詳細に解析することを可能にした。
この顕微鏡写真は、この超流動状態の圧縮特性やパウリ原理の抑制を含む最低許容量子状態のエネルギーと性質を決定する際に、不確実性原理とパウリ原理が果たす役割を解明するために用いられる。
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