Bandstructure of a coupled BEC-cavity system: effects of dissipation and geometry
本文提出了一种基于能带结构和平均场理论的理论模型,用于分析横向驱动且耦合至光学腔的玻色-爱因斯坦凝聚体,揭示了耗散耦合以及与90度角的几何偏差如何诱导非厄米现象(如例外点和前驱模合并),从而支配系统的超辐射相变。
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原子物理探索物质的最基础构成,研究原子如何相互作用以及它们内部的电子与原子核如何运作。这一领域不仅是理解量子力学的基石,也推动了激光技术、原子钟和量子计算等现代科技的飞速发展。在 Gist.Science 上,我们致力于让前沿科学变得触手可及,让复杂概念不再高深莫测。
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本文提出了一种基于能带结构和平均场理论的理论模型,用于分析横向驱动且耦合至光学腔的玻色-爱因斯坦凝聚体,揭示了耗散耦合以及与90度角的几何偏差如何诱导非厄米现象(如例外点和前驱模合并),从而支配系统的超辐射相变。
本文研究了光学腔中受驱动耗散的玻色-爱因斯坦凝聚体,研究人员利用一种新型腔辅助布拉格光谱技术,观测到了由耗散诱导的旋子样准粒子模式在奇异点处合并的同步现象,这标志着动力学相变的先兆。
本文提出了一种用于费米子晶格量子模拟器的混合模拟-数字方法,该方法将绝热制备与数字碰撞门相结合,用以构建并测量具有特定长程自旋相关性的目标态,例如在海森堡链中发现的态。
本文通过利用美国国家航空航天局(NASA)的冷原子实验室展示了一种陷阱淬火准直技术,以在单组分铷凝聚态中实现超低膨胀能量,并从理论上验证了其在钾-铷双组分混合物中的应用,旨在为未来空间中的高精度自由落体普适性实验做准备。
本文报告了在激光冷却的钙离子基质中,成功实现了氙高电荷离子的共振冷却与库仑结晶,为精密计量、新物理探索及量子信息科学建立了一个通用的平台。
这篇综述文章概述了理论基础,并总结了近期旨在探测由轴子及类轴子粒子(这些粒子被提议作为解决强CP问题、暗物质以及其他超越标准模型物理问题的方案)等轻粒子所介导的奇异自旋相关相互作用的实验努力。
本文提出了一个将光子统计与多光子过程中光电子可观测量联系起来的通用理论框架,展示了量子光特性如何影响 RABBIT 光谱信号,并为量子光学阿秒科学奠定了新的基础。
本文提出了一种利用低温微量热计进行轻过渡元素精密缪子X射线光谱分析的新方法,旨在将这些元素的绝对电四极矩不确定度降低一个数量级,从而显著推进核结构研究与量子化学基准测试的发展。
本文展示了首次实现金属氢化物分子 CaH 的三维磁光阱捕获,实现了低于一毫开尔文的温度,并为通过受控分子解离来光学捕获氢原子开辟了途径。