玻色—爱因斯坦凝聚体的腔光力学

来源 :华东师范大学 | 被引量 : 9次 | 上传用户:wodetiantian3321
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在最近几年中腔光力学正经历着飞速的发展,成为了大量理论与实验研究的焦点。其中十分诱人的一项进展是使用原子玻色-爱因斯坦凝聚体取代被光压驱动的腔镜展示出各种腔光力学效应。而本文则设计了一个将凝聚体与腔镜结合在一起的混合腔光力学系统,试图通过这个系统把光学、腔量子电动力学、超冷原子物理、凝聚态物理、纳米技术、量子信息等学科交融在了一起来推动腔光力学的发展。本文的内容可根据原子与腔相互作用的不同区域而分成两个部分。   当腔与原子的相互作用处于弱色散耦合区域时,腔内的驻波光场会使原子凝聚体感受到一个周期性的偶极势----光晶格,但凝聚体作为色散介质对腔场的影响却可以忽略不计。腔内光场的强度由于腔镜位置与光压之间的非线性耦合而具有双稳的性质,而这种双稳性质也同样反映在了光晶格的深度以及取决于这个深度的凝聚体多体基态上。同一个输入光强可以使腔内的凝聚体处于超流或者绝缘这两种迥然不同的状态,而对输入光进行特殊的时序控制,则可能实现凝聚体的双稳量子相变。尤其是在双稳切换点附近光场强度发生跳变时,原子凝聚体的动力学是本文的研究重点之一。   当腔与原子的相互作用处于强色散耦合区域时,腔内的凝聚体被驻波光场激发出的动量边模能够等效为一个光压驱动的腔镜。而驻波场除了驱动凝聚体和腔镜外还像一个非线性的弹簧一样把两者连接起来形成一对非线性耦合振子。在适当的参量下,整个系统,无论是腔内光强,腔镜位置,还是凝聚体的激发都是双稳的。我们发现在这个双稳区域附近,如果忽略系统的耗散,则其经典动力学能够展现奇异的哈密顿混沌行为。此外我们还在频率空间中分析了腔镜与凝聚体之间的量子关联,给出了两者之间实现纠缠的条件。
其他文献
无线能量传输(Wireless Power Transfer,WPT)系统在嵌入式医学、便携式移动通讯设备、电动汽车等诸多领域具有广阔的应用前景。磁耦合谐振式无线能量传输技术(Wireless Power Transfer via Magnetic Resonance Coupling,WPT/MRC)是一种新兴的WPT技术。目前,WPT/MRC技术主要研究目标是如何增加WPT/MRC系统的传输距
粒子物理的标准模型(Standard Model)是统一了强相互作用和电弱相互作用的规范理论。它是迄今为止描述微观粒子相互作用规律的最完美的理论之一。然而,标准模型并不是完美无
二十世纪五十年代后期,朗道的工作开创了量子输运本质的研究。近几十年来,半导体低维量子结构因其新颖的物理性质和广泛的应用前景,已成为当前凝聚态物理学科中的研究热点。
光码分多址(0CDMA)是融合码分多址(CDMA)技术与光纤通信技术的一种新扩频通信技术,具有很强的技术优势和广阔的应用前景,是未来高速全光通信网络的备选方案之一。但目前OCDMA技
本论文以新相Gd3(Fe,V)29为基础,用X光衍射(XRD)谱分析、示差扫描量热仪(DSC)和振动样品磁强计(VSM)以及超导量子干涉仪(SQUID)等磁性测量手段,研究了Gd3Fe29-xVx(0.5≤x≤3.0)
氢气作为一种洁净可再生的能源,在不远的将来可能会得到广泛应用。然而,氢气是一种易燃易爆的危险性气体,使用氢气传感器来监控气体泄漏是必不可少的。目前氢气传感器正朝着
白光发光二极管(LED)被誉为21世纪必然替代荧光灯和白炽灯的新一代固体照明光源,具有寿命长、体积小、无辐射、无汞污染、低能耗、高效率以及安全等一系列优点。目前,合成白光L