bcs-bec渡越过程中超冷费米原子气体的相干特性与非线性效应研究

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5、whogotAfewbayonets,duetomissedfatal,whennightcame【摘要】:玻色-爱因斯坦凝聚(Bose-Einsteincondensation,BEC)是指当温度低于某一临界值时玻色子体系中大量粒子凝聚到一个或几个量子态的现象。BEC是量子统计物理学的基本结论之一,是超流与超导现象的物理根源。尽管费米子不能直接发生BEC,但通过Cooper配对等机制可形成费米子对。这些费米子对如同(准)复合玻色子,从而可以发生BEC,导致费米体系的超导和超流。近年来理论与实验研究表明,当粒子间的相互作用从吸引变为排斥时,费米子体系可

6、以实现从Bardeen-Cooper-Schrieffer(BCS)超流到BEC的转变。事实上,BCS与BEC只不过是BCS-BEC渡越(BCS-BECcrossover)过程的两个极限而已。由于激光冷却与囚禁技术的发展与成功应用,科学家们已能使稀薄原子气体的温度降低到纳开的数量级,从而实现弱相互作用玻色原子(如87Rb,23Na等)气体的BEC及费米原子(6Li,40K等)气体的超低温冷却与量子简并,并进而通过Feshbach共振技术实现费米原子气体的超流以及从BCS态到BEC的渡越(BCS-BECcrossover)。这些重大进展使得超冷原子物理成

7、为原子分子物理、非线性与量子光学、统计和凝聚态物理等学科十分活跃的交叉前沿研究领域。目前超冷费米气体已成为国际物理学界的研究热点之一。无论是从基础物理研究的角度(包括物质波光学、量子调控、高温超导体等强关联体系的量子模拟、夸克-胶子等离子体和中子星的研究等),还是从发展精密光谱与精密测量等高新技术应用方面(包括研制原子激光、原子干涉仪、原子芯片、原子钟与光钟等)这些研究都有十分重要的意义。超流费米原子气体理论研究的一个重要方法是使用量子多体理论。由于问题的复杂性,既使对于简化了的哈密顿量,适用于整个BCS-BEC渡越的微观理论至今还未能建立起来。另外,

8、由于实验中所使用的囚禁势阱要求处理非均匀量子多体问题,而微观理论对于非均匀多体问题没有十分有效

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