论文部分内容阅读
在量子力学研究领域中,人们发现了许多的非经典态,压缩态是其中的一类非经典态. 由不确定性关系,处于压缩态的量子涨落小于相干态的量子涨落. 人们期望利用这一性质去减少量子噪声,进行高精度信号的测量. 所以玻色子的压缩态研究成为物理学研究领域很重要的研究课题。
在铁磁体中处于基态的每一个原胞中的所有电子的自旋都是相互平行的,这不同于反铁磁体。类似于光子,声子等玻色子,我们称自旋波的元激发为磁振子。在铁磁体系统中我们考虑哈密顿量的高阶项,具有相反波矢的磁振子通常同时出现,在磁振子之间有吸引相互作用,这个吸引相互作用使它们成对,所以铁磁体中磁振子的压缩态是由于磁振子间的非线性相互作用而产生导致的。在本文中,我们主要研究了铁磁体中磁振子的压缩态,在这些态中其自旋分量的量子涨落可以低于磁振子相干态的零点涨落。通过研究自旋波的动力学和量子涨落的性质,类似于光波和格波的量子噪声的调制,计算出自旋涨落的平均值,从而得到了产生磁了振子压缩态的条件。在计算的过程中我们引入了平均场理论来处理磁振子系统哈密顿量的非线性相互作用项。最后我们从实验上检测了铁磁体中磁振子压缩态的存在,并讨论了研究铁磁体中磁振子压缩态的用途。