A single atom vibration sensor
本文提出了一种新型高精度振动传感器模型,该模型将机械振动编码为振荡开放光学晶格内的原子电流,从而通过傅里叶分析实现宽频带检测。
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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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本文提出了一种新型高精度振动传感器模型,该模型将机械振动编码为振荡开放光学晶格内的原子电流,从而通过傅里叶分析实现宽频带检测。
本文提出并从理论上验证了一种利用捕获在偶极双孤子分子形成的双阱势中的单个杂质原子来实现量子比特的物理实现方式,证明了该系统的基态和第一激发态支持适用于量子信息处理的相干振荡。
本文从理论上证明,尽管均匀二维费米超流体中的环形孤子由于曲率诱导力而本质上是不稳定的,但如果将其限制在能够抵消该势能的谐振阱中,且其半径保持在足够大以避免耗散成声波涟漪的范围内,则这些孤子可以实现稳定平衡并表现出周期性振荡。
本文提出了一种能够处理量子统计力学中复杂相空间权重的 Metropolis 蒙特卡洛算法,并通过使用三阶 Wigner-Kirkwood 展开式成功计算出 转变附近 He 的饱和液体密度,证明了其准确性。
本文通过数值方法研究了一维同种及异种玻色混合物中量子液滴的形成动力学,揭示了 Lee-Huang-Yang 校正主导了结合能,且在特定质量比及高斯初始条件下液滴的稳定性达到最优。
本文研究了二维拉什巴(Rashba)自旋-轨道耦合自旋-1玻色-爱因斯坦凝聚体的集体激发谱与动力学,揭示了调节自旋-轨道耦合与拉比(Rabi)耦合会诱导量子相变,并导致在反铁磁机制下出现动力学不稳定的超固相。
本研究利用先进的调制与局部控制技术,在里德堡原子量子模拟器中实验观测了涌现出的伊辛(Ising)与三临界伊辛(tricritical Ising)共形场论的普适能量激发谱,并借此恢复了特征能量比并探测了动力学相关性。
本研究利用超冷原子模拟器,实验验证了有能隙一维量子场论中的量子互信息面积律,克服了测量空间扩展子系统冯·诺依曼熵的挑战。
本文提出利用两组分旋量玻色气体实现 SU(3) Haldane 相,详细阐述了其基态相图,确定了向二聚体相(dimer phase)的量子相变,并通过边缘激发和显式基态拟设对该拓扑相进行了表征。