Spin-orbit coupled spin-boson model : A variational analysis
本文对亚欧姆浴中自旋-轨道耦合自旋-玻色子模型进行了变分分析,揭示了平移不变系统和受限系统中存在的定域化转变及基态变化,其中纠缠熵是这些现象以及与量子信息处理相关的退相干效应的关键标志。
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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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本文对亚欧姆浴中自旋-轨道耦合自旋-玻色子模型进行了变分分析,揭示了平移不变系统和受限系统中存在的定域化转变及基态变化,其中纠缠熵是这些现象以及与量子信息处理相关的退相干效应的关键标志。
本研究利用 Keldysh 形式体系下的自洽玻恩近似表明,一维量子点接触中的局部二体损耗对细观电流的抑制作用不如一体损耗显著,因为由此产生的通道透射率和损耗概率取决于损耗位点的非平衡态占据情况。
本文对具有 波交替磁性自旋分裂和 波配对的稀薄二维自旋-1/2 费米气体进行了解析研究,确定了一个包含非常规 Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov 态和拓扑 Bogoliubov 费米面的基态相图,从而强调了交替磁性在实现奇异超导电性方面的关键作用。
本文证明了在粒子-空穴对称的带电流体中,由于零噪声与零频率极限的不对易性,电荷扩散常数表现出对噪声强度的不连续依赖,其中弱噪声通过一种使标准零噪声外推失效的流体动力学重新耦合机制,能够诱导诸如超扩散之类的奇异变化。
本文报告了在超强驱动机制下物质波法布里-珀罗腔的实验实现,其中周期性平移的光障诱导了准相对论物质波中类弯曲时空的动力学过程,成功观测到了预测的固定点轨迹,并通过波形调制展示了可调控的稳定性。
本文提出并数值演示了一种利用随时间变化的光学场来产生玻色-爱因斯坦凝聚体中高保真度持久电流叠加态的高效且在实验上可行的方案,该方案由一个考虑了自相互作用并证实了状态稳定性的解析模型所支持。
本文提出了一种利用静态电场与微波电场结合的无束缚态屏蔽方法,用于抑制强偶极超冷分子中的碰撞损失,从而在避免以往仅使用微波方法所面临的光子改变碰撞限制的同时,实现具有可调相互作用的大规模、长寿命简并气体的制备。
本文采用精确对角化方法证明,虽然在适度相互作用机制下,受谐振势束缚的相互作用玻色子表现出规则(泊松)或弱混沌统计特性,但在强相互作用机制下会向以高斯正交系综(GOE)分布为特征的强混沌行为转变,且旋转会进一步增强这种混沌性。
本文通过证明稳定的多体定位(MBL)仅与原位阿贝尔对称性和特定的阿尔特兰德-齐恩鲍尔(Altland-Zirnbauer)类相兼容,而连续非阿贝尔对称性则通常会排除其存在,从而通过局部守恒量完成了对MBL相的系统性分类,建立了一个统一的多体定位相对称性分类框架。
本文提出了一种基于光学阱中玻色-爱因斯坦凝聚态与相干光耦合的高度相干且可扩展的原子电子量子比特系统,该系统在合成维度中发挥着超导量子干涉器件的功能,并仅利用一维电路便实现了传统二维 SQUID 的功能。