【摘 要】
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自发对称性破缺是自然界中普遍存在的物理现象,从宇宙星系的形成到超流涡旋的产生,它广泛存在于宇宙学、凝聚态物理以及原子分子光物理等各个领域之中.自发对称性破缺过程中的普适临界动力学可用Kibble-Zurek机制描述,该机制描述了体系非绝热激发和淬火速率之间的普适标度关系.研究普适临界动力学既可以加深人们对早期宇宙中复杂结构形成和演化的理解,又可以帮助人们找出更快的绝热路径,缩短量子态制备和量子调控的时间.超冷原子体系具有洁净的环境、较长的相干时间以及高度可控等优点,是研究普适临界动力学的理想平台之一.本文
【机 构】
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中山大学广东省量子精密测量与传感重点实验室,珠海519082;中山大学物理与天文学院,珠海519082;中山大学光电材料与技术国家重点实验室,广州510275;华南农业大学基础实验与实践训练中心,广州
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自发对称性破缺是自然界中普遍存在的物理现象,从宇宙星系的形成到超流涡旋的产生,它广泛存在于宇宙学、凝聚态物理以及原子分子光物理等各个领域之中.自发对称性破缺过程中的普适临界动力学可用Kibble-Zurek机制描述,该机制描述了体系非绝热激发和淬火速率之间的普适标度关系.研究普适临界动力学既可以加深人们对早期宇宙中复杂结构形成和演化的理解,又可以帮助人们找出更快的绝热路径,缩短量子态制备和量子调控的时间.超冷原子体系具有洁净的环境、较长的相干时间以及高度可控等优点,是研究普适临界动力学的理想平台之一.本文从自发对称性破缺相交出发,介绍了玻色凝聚原子气体跨越自发对称性破缺的两类普适非平衡动力学:(1)由无能隙Higgs模诱导的普适非平衡动力学;(2)由软化声子模诱导的普适非平衡动力学.
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