量子气体领域探索着物质在极低温下的奇异状态,那里原子不再像普通气体那样随意飞舞,而是像整齐划一的军队一样展现出宏观的量子特性。从超流体的无摩擦流动到玻色 - 爱因斯坦凝聚态的奇妙行为,这些研究不仅挑战着我们对物理世界的传统认知,也为未来量子计算和精密测量技术奠定了坚实基础。

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Two-photon-assisted collisions in ultracold gases of polar molecules II : Optical shielding of ultracold polar molecular collisions

该论文通过理论计算表明,利用双激光诱导的拉曼共振跃迁可在超冷极性分子(如23^{23}Na39^{39}K)间产生排斥长程势,从而在特定准共振条件下将弹性碰撞概率提升约两倍,为超冷分子碰撞的高效光学屏蔽提供了一条可行路径。

Gohar Hovhannesyan, Charbel Karam, Romain Vexiau, Leon Karpa, Maxence Lepers, Nadia Bouloufa-Maafa, Olivier Dulieu2026-02-16🔬 cond-mat

First-order phase transition in atom-molecule quantum degenerate mixtures with coherent three-body recombination

该研究表明,在原子 - 分子量子简并混合物中,相干三体复合过程会诱导自由能景观形成双势阱结构,从而将传统的二阶相变转变为伴随纠缠、双稳态及分子亚稳态的一阶相变,为超冷化学中的量子态工程提供了有力调控手段。

G. A. Bougas, A. Vardi, H. R. Sadeghpour, C. Chin, S. I. Mistakidis2026-02-13🔬 cond-mat

Observation of high partial-wave Feshbach resonances in 39^{39}K Bose-Einstein condensates

该研究报道了在 39^{39}K 玻色 - 爱因斯坦凝聚体中观测到由偶极自旋 - 自旋相互作用诱导的多个高角动量分波 Feshbach 共振,并通过多通道量子亏损理论确认了其中包含一个 dd 波和两个 gg 波共振,这些发现为研究主导高角动量配对的多体物理提供了重要基础。

Yue Zhang, Liangchao Chen, Zekui Wang, Yazhou Wang, Pengjun Wang, Lianghui Huang, Zengming Meng, Ran Qi, Jing Zhang2026-02-12🔬 physics.atom-ph

Repulsively Bound Hadrons in a Z2\mathbb{Z}_2 Lattice Gauge Theory

该研究在Z2\mathbb{Z}_2晶格规范理论中揭示了由共振对产生项诱导的两种新型双介子束缚态机制,特别是发现了一种由有效排斥力通过量子涨落稳定形成的高能“强子”束缚态,并借助矩阵乘积态数值模拟与有效模型推导证实了其动力学形成过程及实验可观测性。

Sayak Guha Roy, Vaibhav Sharma, Kaidi Xu, Umberto Borla, Jad C. Halimeh, Kaden R. A. Hazzard2026-02-12⚛️ hep-lat

Experimental study of matter-wave four-wave mixing in 39^{39}K Bose-Einstein condensates with tunable interaction

该研究通过在 39^{39}K 玻色 - 爱因斯坦凝聚体中利用 Feshbach 共振调节原子相互作用,实验探究了两种几何构型下的物质波四波混频效应,发现单自旋组分下产额随散射长度增大而增加,而双自旋组分下产额在气态与液滴态相变临界区附近达到最大,从而为优化物质波放大及纠缠原子对生成提供了实验依据。

Yue Zhang, Liangchao Chen, Zekui Wang, Yazhou Wang, Pengjun Wang, Lianghui Huang, Zengming Meng, Zhuxiong Ye, Wei Han, Jing Zhang2026-02-12🔬 physics.atom-ph

Experimental protocol for observing single quantum many-body scars with transmon qubits

本文提出了一套在固定频率、固定耦合的超导量子比特架构中观测单个孤立量子多体疤痕(quantum many-body scars)的实验方案,并通过研究其对局部状态形变、受控噪声及 Trotter 数字化误差的动力学响应,为探测这种难以通过相干复现识别的微弱热化违背现象提供了新方法。

Peter Græns Larsen, Anne E. B. Nielsen, André Eckardt, Francesco Petiziol2026-02-11⚛️ quant-ph