【摘 要】
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超冷量子气体和人工规范场已经成为研究多体系统和模拟奇异物态的一个绝佳的平台,它造就了众多卓越的成果,其中之一就是实现了相互作用的二组分费米气体从玻色-爱因斯坦凝聚体(BECs)平滑地转变渡越至巴丁-库珀-施里弗(BCS)超流体。渡越中在共振极限下产生了普遍的物理现象,这意味着这种超冷量子体系可以作为理想的强相互作用系统,用以测试各种多体理论。而其他关于超流的特性,例如无摩擦流动,量子涡旋以及第二声
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超冷量子气体和人工规范场已经成为研究多体系统和模拟奇异物态的一个绝佳的平台,它造就了众多卓越的成果,其中之一就是实现了相互作用的二组分费米气体从玻色-爱因斯坦凝聚体(BECs)平滑地转变渡越至巴丁-库珀-施里弗(BCS)超流体。渡越中在共振极限下产生了普遍的物理现象,这意味着这种超冷量子体系可以作为理想的强相互作用系统,用以测试各种多体理论。而其他关于超流的特性,例如无摩擦流动,量子涡旋以及第二声速等,都可以在冷原子体系中观察到。本文中,我们建立了一套方法来得到重杂质在超流费米气体中移动的耗散,而这理论模型也可以用以解释相关的实验现象。由该理论模型,我们可以解析地得到拖曳力,并从中提取出密度-密度关联函数,然后仔细检查了系统的粒子密度激发,发现由拖曳力导致的耗散与两种激发有关,一种是单粒子激发,另一种是集体激发。在BEC-BCS渡越过程中,我们画出了对于不同耗散的临界速度,结果与已知的实验相符。而对于磁性杂质,可以得到其耗散与集体激发无关。我们的研究清晰地展示了通过在超流费米气体中耦合一个移动的杂质,可以控制体系的耗散以及与之相对应的激发,这为探索非平衡现象以及耗散动力学的未知领域铺平了道路。
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