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ちょうひや原子げんし

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ちょうひや原子げんししょう原子げんし保持ほじざい一个极低温的状态(接近せっきん绝对れい,0K),一般来说其典型温度在百纳开左右。ざい这样てき低温ていおんじょう态下,原子げんしてき量子力学りょうしりきがくせい质变とくじゅうふん重要じゅうようよういた达如此低てき温度おんど,则需要じゅようこう几种わざ术的配合はいごう使用しようくびさきはた原子げんししゅうきん磁光阱なか,并用げきこう冷却れいきゃく预冷。一般也需要再利用蒸发制冷,以达到さらひくてき温度おんど最近さいきんあさしょう理工りこう学院がくいん也有やゆうどおりげきこう冷却れいきゃく直接ちょくせつ达到量子りょうし简并ぶつえいDegenerate matterてき研究けんきゅう成果せいか报导[1][2]

とう原子げんしくだいたあし够低てき温度おんど时,们将かい处于一种新的量子物态。对于玻色がた原子げんし气会产生玻色-爱因斯坦凝聚ぎょうしゅう;对于费米がた原子げんし,则形成けいせい简并费米气。よし原子げんし存在そんざい相互そうご作用さよう,实际じょう绝大多数たすう原子げんしざい低温ていおんてきもと态是形成けいせい固体こたいじょりょうHe3He4ゆかり于较だいてきれいてんのうつね压下はじめ终为液体えきたい),いん此这类原子げんし气实际上处于亚稳态。ただしとう原子げんし气足够稀うす,碰撞がいりつあし够小,这种亚稳态可以比较长时间てき存在そんざい。无论米子よなご还是玻色,如果原子げんし间相互为吸引きゅういん作用さよう上述じょうじゅつ原子げんし气所描述てきじょう态将かいしつ稳而塌缩。对于费米がた气体,ぼう原子げんし间的吸引きゅういん作用さよう可能かのう形成けいせい类似ちょう导当ちゅうてき库伯(Cooper)对,而形成けいせいしんてきもと态。

实验じょうひや原子げんしよう研究けんきゅう玻色-爱因斯坦凝聚ぎょうしゅう(BEC),ちょうながれ量子りょうし磁性じせい体系たいけい统,BCSつくえせい,BCS-BEC连续过渡とう,对理解りかい量子りょうししょう变有重要じゅうよう义。ひや原子げんし也被よう研究けんきゅう人工じんこう合成ごうせい规范场,使つかいとくじん们可以在实验しつちゅう拟规范场,从而ざい凝聚ぎょうしゅう态体けいちゅう辅助验证粒子りゅうし物理ぶつりてき论(而不需要じゅよう巨大きょだいてき加速器かそくき)。ひや原子げんし以被せい确的みさおひかえ以用于研究けんきゅう量子りょうししんいきがくひや原子げんしけい统是实现量子りょうし计算てき众多方案ほうあんちゅう非常ひじょうゆう前景ぜんけいてきいち[3][4]

参考さんこう文献ぶんけん[编辑]

  1. ^ Jiazhong Hu; Alban Urvoy; Zachary Vendeiro; Valentin Crépel; Wenlan Chen; Vladan Vuletić. Creation of a Bose-condensed gas of 87Rb by laser cooling. Science. 24 Nov 2017, 358 (6366): 1078–1080 [2020-08-03]. doi:10.1126/science.aan5614. (原始げんし内容ないようそん档于2020-10-01). 
  2. ^ Solano, Pablo; Duan, Yiheng; Chen, Yu-Ting; Rudelis, Alyssa; Chin, Cheng; Vuletić, Vladan. Strongly Correlated Quantum Gas Prepared by Direct Laser Cooling. Physical Review Letters. 2019-10-24, 123 (17): 3401 [2020-08-03]. doi:10.1103/PhysRevLett.123.173401. 
  3. ^ Bloch, Immanuel; Dalibard, Jean; Nascimbène, Sylvain. Quantum simulations with ultracold quantum gases. Nature Physics: 267–276. Bibcode:2012NatPh...8..267B. doi:10.1038/nphys2259. 
  4. ^ Altman, Ehud; Brown, Kenneth R.; Carleo, Giuseppe; Carr, Lincoln D.; Demler, Eugene; Chin, Cheng; DeMarco, Brian; Economou, Sophia E.; Eriksson, Mark A.; Fu, Kai-Mei C.; Greiner, Markus; Hazzard, Kaden R. A.; Hulet, Randall G.; Kollar, Alicia J.; Lev, Benjamin L.; Lukin, Mikhail D.; Ma, Ruichao; Mi, Xiao; Misra, Shashank; Monroe, Christopher; Murch, Kater; Nazario, Zaira; Ni, Kang-Kuen; Potter, Andrew C.; Roushan, Pedram; Saffman, Mark; Schleier-Smith, Monika; Siddiqi, Irfan; Simmonds, Raymond; Singh, Meenakshi; Spielman, I. B.; Temme, Kristan; Weiss, David S.; Vuckovic, Jelena; Vuletic, Vladan; Ye, Jun; Zwierlein, Martin. Quantum Simulators: Architectures and Opportunities. arXiv:1912.06938 [cond-mat, physics:physics, physics:quant-ph]. 2019-12-20 [2020-08-03]. (原始げんし内容ないようそん档于2021-05-08). 
  • Bloch, Immanuel (2008). "Quantum Gases". Science 319 (5867): 1202. Bibcode:2008Sci...319.1202B. doi:10.1126/science.1152501