空间局域自旋轨道耦合玻色—爱因斯坦凝聚的的动力学

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1995年,JILA的实验小组第一次在实验上使用稀薄原子气体87Rb成功实现了玻色-爱因斯坦凝聚体。自此之后,随着实验技术的飞跃,超冷原子气体玻色-爱因斯坦凝聚因为其参数高度的可调性和高操控度,在近些年来成为了进行量子模拟、量子操控的重要试验平台。其中,超冷原子对自旋轨道耦合效应的模拟弥补了固体材料中自旋轨道耦合难以调控的缺点,为探测更多新奇的物理现象提供了可能。本文讨论了局域拉曼光引发的局域自旋轨道耦合玻色-爱因斯坦凝聚系统的基态性质及部分动力学性质。首先,本文简要介绍了玻色-爱因斯坦凝聚的相关热力学性质,以及实现稀薄原子气体玻色-爱因斯坦凝聚的实验方法等等。第二,本文介绍了自旋轨道耦合的基本性质,以及在玻色爱因斯坦凝聚中实现自旋轨道耦合效应的理论与实验方法。从而进一步介绍了平均场多体作用下自旋轨道耦合玻色-爱因斯坦凝聚的单粒子色散谱物理以及基态性质,并通过数值计算进行了相关模拟。最终研究了局域自旋轨道耦合玻色爱因斯坦凝聚体系中的基态性质,其基态特性同空间均匀自旋轨道耦合系统中一致,存在有条纹相、平面波相、零动量相三种基态,但有趣的是,所有的粒子将在无任何外部势阱的情况下自发的局域在具有自旋轨道耦合效应的区域,我们解释了其中原因,并提出了局域的拉曼耦合可以作为操控原子的一种实验技术。第三,介绍了Zitterbewegung在狄拉克方程中的起源,以及在超冷原子体系中对Zitterbewegung这一相对论效应下的现象的模拟方法。我们通过淬火在局域自旋轨道耦合体系中引发了Zitterbewegung现象,并进行了相关研究。
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