ゼファーネットのロゴ

ボーズポーラロンの異常拡散の制御

日付:


クリストス・チャランボース1, ミゲル・アンヘル・ガルシア・マーチ1,2, ゴルカ・ムニョス・ギル1, PrzemysławRyszard Grzybowski3, マチェイ・ルウェンシュタイン1,4

1ICFO – Institut deCiénciesFotóniques、バルセロナ科学技術研究所、08860 Castelldefels(バルセロナ)、スペイン
2Instituto Universitario deMatemáticaPura y Aplicada、UniversitatPolitècnicadeValència、E-46022València、スペイン
3物理学部、Adam Mickiewicz大学、Umultowska 85、61-614ポズナン、ポーランド
4ICREA、Lluis Companys 23、E-08010バルセロナ、スペイン

この論文を興味深いと思うか、議論したいですか? SciRateを引用するかコメントを残す.

抽象

コヒーレントに結合したXNUMX成分Bose-Einstein Condensate(BEC)に浸漬したボーズポーラロンの拡散挙動を研究します。 均一なXNUMX次元BECを想定しています。 ポーラロンは、同じ方法で両方のコンポーネントに結合する場合、つまり、両方のコンポーネントに魅力的または反発的に結合すると、超拡散します。 これは、XNUMXつのBECに浸された不純物の動作と同じです。 逆に、ポーラロンは、コンポーネントのXNUMXつに魅力的に結合し、他のコンポーネントに反発的に結合すると、一時的な非自明な亜拡散挙動を示します。 異常拡散指数と亜拡散間隔の持続時間は、XNUMXつのコンポーネント間のコヒーレント結合のラビ周波数と、不純物のBECへの結合強度で制御できます。

異常拡散の現象、つまり粒子がブラウン動力学に従わない場合、古典物理学と量子物理学への関心が高まり、多くのシステムに現れます。 古典的なシステムでは、異常な拡散挙動の特性と条件を解明するためにかなりの努力が行われており、この異常な拡散をどのように制御できるかという問題に大きな重点が置かれています。
量子システムでは、高度に制御されたシステムの典型的な例は、ボーズアインシュタイン凝縮体(BEC)の例です。 さらに、調整可能な相互作用を持つBECは、多くの拡散関連現象を研究するための有望なシステムであることがすでに示されています。

この作業では、コヒーレントに結合されたXNUMX成分BECに浸された不純物の拡散挙動を調べます。 不純物が両方の成分に同じ方法で結合すると、つまり、両方の成分に魅力的または反発的に不純物が超拡散することがわかります。 これは、XNUMXつのBECに浸された不純物の動作と同じです。 ただし、不純物は、コンポーネントのXNUMXつに魅力的に結合し、他の成分に反発的に結合すると、一時的な非自明な亜拡散挙動を示します。 この場合に現れる異常拡散指数と亜拡散間隔の持続時間は、XNUMXつのコンポーネント間のコヒーレント結合のラビ周波数と、BECへの不純物の結合強度によって制御されることが示されています。

►BibTeXデータ

►参照

【1] P.ヘンギとF.マルケソーニ。 はじめに:100年のブラウン運動。 Chaos:An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science、15(2):026101、2005. 10.1063 / 1.1895505。 URL https:/ / doi.org/ 10.1063 / 1.1895505
https:/ / doi.org/ 10.1063 / 1.1895505

【2] IMソコロフとJ.クラフター。 拡散から異常拡散へ:アインシュタインのブラウン運動の後の世紀。 Chaos:An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science、15(2):026103、2005. 10.1063 / 1.1860472。 URL https:/ / doi.org/ 10.1063 / 1.1860472。
https:/ / doi.org/ 10.1063 / 1.1860472

【3] H.シェールとEWモントロール。 無定形固体における異常な通過時間分散 物理学 改訂B、12:2455–2477、1975年10.1103月。12.2455/ PhysRevB.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 12.2455 / PhysRevB.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.12.2455

【4] A.ブンデとS.ハヴリン。 科学のフラクタル。 Springer-Verlag Berlin Heidelberg、1994. 10.1007 / 978-3-662-11777-4。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-662-11777-4

【5] MJサクストン。 列島の横方向の拡散。 単一粒子拡散。 Biophys J、64、1993。10.1016 / S0006-3495(93)81548-0。 URL https:/ / www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed / 8369407
https:/​/​doi.org/​10.1016/​S0006-3495(93)81548-0
https:/ / www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed / 8369407

【6] MJサクストン。 単一粒子追跡:拡散係数の分布。 Biophys J、72、1997。10.1016 / S0006-3495(97)78820-9。 URL https:/ / www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed / 9083678。
https:/​/​doi.org/​10.1016/​S0006-3495(97)78820-9
https:/ / www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed / 9083678

【7] F.レイブラーズ、J。アドラー、A。アハロニー、A。ブンデ、A。コニグリオ、DCホン、HEスタンレー、およびD.スタウファー。 一次元のランダムな常伝導超伝導混合物。 Journal of Physics A:Mathematical and General、19(17):3683–3692、1986 dec。10.1088 / 0305-4470 / 19/17/030。 URL https:/ / doi.org/ 10.1088
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0305-4470/​19/​17/​030

【8] S. Hottovy、G。Volpe、およびJ. Wehr。 smoluchowski-kramers限界に任意の摩擦と拡散がある確率微分方程式のノイズ誘起ドリフト。 Journal of Statistical Physics、146(4):762–773、2012年1572月。ISSN9613-10.1007。 10955 / s012-0418-9-10.1007。 URL https:/ / doi.org/ 10955 / s012-0418-9-XNUMX。
https:/​/​doi.org/​10.1007/​s10955-012-0418-9

【9] AG CherstvyおよびR. Metzler。 不均一な拡散プロセスにおける人口分裂、トラッピング、および非エルゴード性。 物理学 Chem。 Chem。 Phys。、15:20220-20235、2013。10.1039 / C3CP53056F。 URL http:/ / dx.doi.org/ 10.1039 / C3CP53056F。
https:/ / doi.org/ 10.1039 / C3CP53056F

【10] AG Cherstvy、AV Chechkin、およびR. Metzler。 不均一拡散プロセスにおける異常な拡散とエルゴード性の破れ。 New Journal of Physics、15(8):083039、2013年10.1088月。1367/ 2630-15 / 8/083039/10.1088。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​15/​8/​083039

【11] AG Cherstvy、AV Chechkin、およびR. Metzler。 空間依存の拡散性を伴う2d拡散プロセスでの粒子の侵入、生存、非エルゴード性。 ソフトマター、10:1591–1601、2014年。10.1039/ C3SM52846D。 URL http:/ / dx.doi.org/ 10.1039 / C3SM52846D。
https:/ / doi.org/ 10.1039 / C3SM52846D

【12] P.マシガン、C。マンゾ、JAトレノピナ、MFガルシアパラホ、M。レウェンシュタイン、GJラペイレ。 不均質媒質におけるブラウン運動からの非エルゴード的亜拡散 物理学 Rev. Lett。、112:150603、2014年10.1103月。112.150603/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 112.150603 / PhysRevLett.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.112.150603

【13] Carlo Manzo、Juan A. Torreno-Pina、Pietro Massignan、Gerald J. Lapeyre、Maciej Lewenstein、Maria F. Garcia Parajo。 ランダムな拡散性に起因する生細胞の受容体運動の弱いエルゴード性破壊。 物理学 Rev. X、5:011021、2015年10.1103月。5.011021/ PhysRevX.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 5.011021 / PhysRevX.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.5.011021

【14] C.チャランボース、G。ムニョスギル、A。セリ、MFガルシア-パラホ、M。レウェンシュタイン、C。マンゾ、MAガルシア-95月。 異種パートナーとの一時的な相互作用からの非エルゴード的亜拡散。 物理学 Rev. E、032403:2017、10.1103年95.032403月。10.1103/ PhysRevE.95.032403。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / XNUMX / PhysRevE.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.95.032403

【15] B.ミン、T。リー、M。ローゼンクランツ、およびW.バオ。 ランダムポテンシャルでのボーズ・アインシュタイン凝縮体の準拡散的広がり。 物理学 Rev. A、86:053612、2012年10.1103月。86.053612/ PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 86.053612 / PhysRevA.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.86.053612

【16] G. Roati、C。D'Errico、L。Fallani、M。Fattori、C。Fort、M。Zaccanti、G。Modugno、M。Modugno、およびM. Inguscio。 相互作用しないボーズ・アインシュタイン凝縮体のアンダーソン局在。 Nature、453、2008。10.1038 / nature07071。 URL https:/ / doi.org/ 10.1038 / nature07071
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nature07071

【17] F.ジェンドジェフスキ、A。バーナード、K。ミュラー、P。シャイネ、V。ジョス、M。ピロー、L。ペッツェ、L。サンチェスパレンシア、A。アスペクト、P。ブイヤー。 光学的無秩序ポテンシャルにおける極低温原子の三次元局在。 Nature Physics、8、2012。10.1038 / nphys2256。 URL https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphys2256
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphys2256

【18] L.サンチェスパレンシアおよびM.ルウェンシュタイン。 制御された無秩序な量子ガス。 Nature Physics、6、2010。10.1038 / nphys1507。 URL https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphys1507
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphys1507

【19] G.モドゥーニョ。 ボーズ・アインシュタイン凝縮体におけるアンダーソン局在。 物理学の進歩に関する報告、73 (10):
102401、2010 年 10.1088 月。0034/ 4885-73/ 10/ 102401/ 10.1088。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX.
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0034-4885/​73/​10/​102401

【20] J.ビリー、V。ジョス、Z。ズオ、A。バーナード、B。ハンブレヒト、P。ルーガン、D。クレメント、L。サンチェスパレンシア、P。ブイヤー、A。アスペクト。 制御された障害における物質波のアンダーソン局在の直接観察。 Nature、453、2008。10.1038 / nature07000。 URL https:/ / doi.org/ 10.1038 / nature07000
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nature07000

【21] B. Deissler、M。Zaccanti、G。Roati、C。D'Errico、M。Fattori、M。Modugno、G。Modugno、およびM. Inguscio。 反発相互作用による無秩序なボソン系の非局在化。 Nature Physics、6、2010。10.1038 / nphys1635。 URL https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphys1635。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / nphys1635

【22] E.ルシオニ、B。デイスラー、L。タンジ、G。ロアティ、M。ザカンティ、M。モドゥーニョ、M。ラーチャー、F。ダルフォボ、M。イングシオ、およびG.モドゥーニョ。 無秩序な相互作用システムでの亜拡散の観察。 物理学 Rev. Lett。、106:230403、2011年10.1103月。106.230403/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 106.230403 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.106.230403

【23] Stefan Donsa、HaraldHofstätter、Othmar Koch、JoachimBurgdörfer、およびIvaBřezinová。 ボーズ・アインシュタイン凝縮の長時間展開:アンダーソン局在の可観測性。 物理学 Rev. A、96:043630、2017年10.1103月。96.043630/ PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 96.043630 / PhysRevA.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.96.043630

【24] DL Shepelyansky。 弱い非線形性による量子カオスの非局在化。 物理学 Rev. Lett。、70:1787–1790、1993年10.1103月。70.1787 / PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 70.1787 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.70.1787

【25] G.コピダキス、S。コミネアス、S。フラッチ、S。オーブリー。 無秩序な非線形システムにおける波束拡散の欠如 物理学 Rev. Lett。、100:084103、2008年10.1103月。100.084103/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 100.084103 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.100.084103

【26] AS PikovskyおよびDL Shepelyansky。 弱い非線形性によるアンダーソン局在の破壊。 物理学 Rev. Lett。、100:094101、2008年10.1103月。100.094101/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 100.094101 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.100.094101

【27] S.フラック、DOクリマー、およびCh。 スココス。 無秩序な非線形システムにおける波束の普遍的な拡散 物理学 Rev. Lett。、102:024101、2009年10.1103月。102.024101/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 102.024101 / PhysRevLett.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.102.024101

【28] Ch。 Skokos、DO Krimer、S。Komineas、およびS. Flach。 無秩序な非線形チェーンにおける波束の非局在化。 物理学 Rev. E、79:056211、2009年10.1103月。79.056211/ PhysRevE.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 79.056211 / PhysRevE.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.79.056211

【29] ハガル・ベクスラー、エフゲニー・クリヴォラポフ、シュムエル・フィッシュマン。 無秩序を伴う一般化された非線形シュレディンガー方程式の広がり。 物理学 Rev. E、80:037201、2009年10.1103月。80.037201/ PhysRevE.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 80.037201 / PhysRevE.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.80.037201

【30] M.ムランスキーとA.ピコフスキー。 異なる非線形性をもつ無秩序格子内での広がり。 EPL(Europhysics Letters)、90(1):10015、2010年10.1209月。0295/ 5075-90 / 10015/10.1209。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX
https:/​/​doi.org/​10.1209/​0295-5075/​90/​10015

【31] TV Laptyeva、JD Bodyfelt、DO Krimer、Ch。 Skokos、およびS. Flach。 無秩序系における非線形波の強いカオスから弱いカオスへのクロスオーバー。 EPL(Europhysics Letters)、91(3):30001、2010年10.1209月。0295/ 5075-91 / 30001/10.1209。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX
https:/​/​doi.org/​10.1209/​0295-5075/​91/​30001

【32] A.イオミン。 無秩序を伴う非線形シュレディンガー方程式の亜拡散 物理学 Rev. E、81:017601、2010年10.1103月。81.017601/ PhysRevE.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 81.017601 / PhysRevE.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevE.81.017601

【33] M.ラーチャー、F。ダルフォボ、M。モドゥーニョ。 一次元準周期ポテンシャルにおける原子物質波の拡散に対する相互作用の効果 物理学 Rev. A、80:053606、2009年10.1103月。80.053606/ PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 80.053606 / PhysRevA.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.80.053606

【34] LMエイコック、HMハースト、DKエフィンキン、D。ゲンキナ、H.-I。 Lu、VM Galitski、およびIB Spielman。 ボーズ・アインシュタイン凝縮体におけるソリトンのブラウン運動。 米国科学アカデミー論文集、114(10):2503–2508、2017。ISSN 0027-8424。 10.1073 / pnas.1615004114。 URL https:/ / www.pnas.org/ content / 114/10/2503
https:/ / doi.org/ 10.1073 / pnas.1615004114
https:/ / www.pnas.org/ content / 114/10/2503

【35] A.ランポ、SHリム、MAガルシア1月、M。ルウェンシュタイン。 量子ブラウン運動のインスタンスとしてのボーズポーラロン。 量子、30年2017月2521日327日。ISSN10.22331-2017X。 09 / q-27-30-10.22331-2017。 URL https:/ / doi.org/ 09 / q-27-30-XNUMX-XNUMX。
https:/​/​doi.org/​10.22331/​q-2017-09-27-30

【36] A.ランポ、C。チャランボース、マサチューセッツ州ガルシア98月、M。ルウェンシュタイン。 トラップされたボーズ・アインシュタイン凝縮体における非マルコフ的ポーラロン動力学 物理学 Rev. A、063630:2018、10.1103年98.063630月。10.1103/ PhysRevA.98.063630。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / XNUMX / PhysRevA.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.98.063630

【37] C. Charalambous、MAガルシア6月、A。Lampo、M。Mehboudi、およびM. Lewenstein。 BECの10つの区別できる不純物:2019つのボーズポーラロンのスクイージングとエンタングルメント。 SciPost Phys。、10.21468:6.1.010、10.21468。6.1.010 / SciPostPhys.XNUMX。 URL https:/ / scipost.org/ XNUMX / SciPostPhys.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.21468 / SciPostPhys.6.1.010

【38] DKエフィンキン、J。ホフマン、およびV.ガリツキー。 超流体中の明るいソリトンの非マルコフ的量子摩擦。 物理学 Rev. Lett。、116:225301、2016年10.1103月。116.225301/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 116.225301 / PhysRevLett.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.116.225301

【39] HMハースト、DKエフィンキン、IBスピルマン、V。ガリツキー。 調整可能な摩擦があるダークソリトンの運動論。 物理学 Rev. A、95:053604、2017年10.1103月。95.053604/ PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 95.053604 / PhysRevA.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.95.053604

【40] A. Cem KeserおよびV. Galitski。 強く相互作用するボース・アインシュタイン凝縮体の類似確率重力。 Annals of Physics、395:84 – 111、2018。ISSN 0003-4916。 https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.aop.2018.05.009。 URL http:/ / www.sciencedirect.com/ science / article / pii / S0003491618301453。
https:/ / doi.org/ https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.aop.2018.05.009
http:/ / www.sciencedirect.com/ science / article / pii / S0003491618301453

【41] ジュリアスボナールとレティシアF.キュリアンドロ。 86次元量子液体における非平衡量子ブラウン運動から不純物動力学まで 物理学 Rev. A、023636:2012、10.1103年86.023636月。10.1103/ PhysRevA.86.023636。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / XNUMX / PhysRevA.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.86.023636

【42] X.-D. バイとJ.-K. 雪。 一次元準周期ポテンシャルにおける双極子ガスの亜拡散 Chinese Physics Letters、32(1):010302、2015年10.1088月。0256/ 307-32x / 1/010302/10.1088。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0256-307x/​32/​1/​010302

【43] K.-T. Xi、J。Li、およびD.-N. 市。 二次元二色性光学格子における二成分ボース・アインシュタイン凝縮体の局在。 Physica B:凝縮物質、436:149 – 156、2014。ISSN 0921-4526。 https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.physb.2013.12.010。 URL http:/ / www.sciencedirect.com/ science / article / pii / S0921452613007837。
https:/ / doi.org/ https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.physb.2013.12.010
http:/ / www.sciencedirect.com/ science / article / pii / S0921452613007837

【44] Y. ida田、R。シュミット、L。タルエル、およびE.デムラー。 磁気ポーラロン動力学の多体干渉法。 物理学 改訂B、97:060302、2018年10.1103月。97.060302/ PhysRevB.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 97.060302 / PhysRevB.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.97.060302

【45] AJレゲット。 アルカリガス中のボーズ・アインシュタイン凝縮:基本的な概念。 Rev. Mod。 Phys。、73:307–356、2001年10.1103月。73.307/ RevModPhys.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 73.307 / RevModPhys.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.73.307

【46] KB Davis、MO Mewes、MR Andrews、NJ van Druten、DS Durfee、DM Kurn、およびW. Ketterle。 ナトリウム原子の気体におけるボーズ・アインシュタイン凝縮。 物理学 Rev. Lett。、75:3969–3973、1995年10.1103月。75.3969/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 75.3969 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.75.3969

【47] CJ Myatt、EA Burt、RW Ghrist、EA Cornell、CE Wieman。 交感神経冷却による78つの重なり合うボーズ・アインシュタイン凝縮体の生成。 物理学 Rev. Lett。、586:589–1997、10.1103年78.586月。10.1103/ PhysRevLett.78.586。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / XNUMX / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.78.586

【48] DMスタンパーカーン、アンドリュース氏、チッカートゥールAPチカトゥール、S。イノウエ、H.-J。 Miesner、J。Stenger、およびW. Ketterle。 ボーズ・アインシュタイン凝縮体の光学的閉じ込め。 物理学 Rev. Lett。、80:2027〜2030、1998年10.1103月。80.2027/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 80.2027 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.80.2027

【49] H.-J. Miesner、DM Stamper-Kurn、J。Stenger、S。Inouye、AP Chikkatur、およびW. Ketterle。 スピノル・ボース・アインシュタイン凝縮体の準安定状態の観察。 物理学 Rev. Lett。、82:2228–2231、1999年10.1103月。82.2228/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 82.2228 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.82.2228

【50] J.ステンガー、S。イノウエ、DMスタンパーカーン、H.-J。 Miesner、AP Chikkatur、およびW. Ketterle。 基底状態のボース・アインシュタイン凝縮体のスピン領域。 Nature、396:345–348、1998。10.1038 / 24567。 URL https:/ / doi.org/ 10.1038 / 24567
https:/ / doi.org/ 10.1038 / 24567

【51] MRマシューズ、DSホール、DSジン、JRエンシャー、CEウィーマン、EAコーネル、F。ダルフォボ、C。ミニティ、S。ストリンガリ。 内部状態の不連続な変化に対するボーズ・アインシュタイン凝縮体の動的応答。 物理学 Rev. Lett。、81:243–247、1998年10.1103月。81.243/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 81.243 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.81.243

【52] DS Petrov、GV Shlyapnikov、JTM Walraven。 閉じ込められた1dガスの量子縮退のレジーム。 物理学 Rev. Lett。、85:3745–3749、2000年10.1103月。85.3745/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 85.3745 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.85.3745

【53] P.トムマシーニ、EJVデパッソス、AFRデトレドピザ、MSフセイン、E。ティマーマン。 相互にコヒーレントな凝縮体のボゴリュボフ理論。 物理学 改訂A、67:023606、2003年10.1103月。67.023606/ PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 67.023606 / PhysRevA.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.67.023606

【54] S. Lellouch、T.-L。 Dao、T。Koffel、およびL. Sanchez-Palencia。 88体カップリングと063646体カップリングの2013成分ボーズガス。 物理学 Rev. A、10.1103:88.063646、10.1103年88.063646月。XNUMX/ PhysRevA.XNUMX。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / XNUMX / PhysRevA.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.88.063646

[55
]
M.アバッドとA.レカティ。 コヒーレントに結合した二成分ボース・アインシュタイン凝縮の研究。 欧州物理ジャーナルD、67(7):148、2013年1434月。ISSN6079-10.1140。 2013 / epjd / e40053-2-10.1140。 URL https:/ / doi.org/ 2013 / epjd / e40053-2-XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1140 / epjd / e2013-40053-2

【56] G.-S. Paraoanu、S。Kohler、F。Sols、およびAJ Leggett。 ボゴリュボフ準粒子としてのジョセフソンプラズモン。 Journal of Physics B:Atomic、Molecular and Optical Physics、34(23):4689-4696、nov 2001. 10.1088 / 0953-4075 / 34/23/313。 URL https:/ / doi.org/ 10.1088
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0953-4075/​34/​23/​313

【57] A.レカティとF.ピアッツァ。 二成分ボース・アインシュタイン凝縮体におけるゴールドストーンモードの破れ。 物理学 Rev. B、99:064505、2019年10.1103月。99.064505/ PhysRevB.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 99.064505 / PhysRevB.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevB.99.064505

【58] E.ニクラス。 混和性制御の新しいツール:線形結合。 01 2013。

【59] S.ジョンおよびT.クアン。 フォトニックバンドギャップのエッジ近くの自然放出。 物理学 Rev. A、50:1764〜1769、1994年10.1103月。50.1764/ PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 50.1764 / PhysRevA.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.50.1764

【60] H.-T. タン、W.-M。 チャン、G.-x。 李。 導波路を介した83つの離れたナノキャビティの絡み合い。 物理学 Rev. A、062310:2011、10.1103年83.062310月。10.1103/ PhysRevA.83.062310。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / XNUMX / PhysRevA.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.83.062310

【61] J. Prior、I。de Vega、AW Chin、SF Huelga、MB Plenio。 フォトニック結晶の量子力学。 物理学 Rev. A、87:013428、2013年10.1103月。87.013428 / PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 87.013428 / PhysRevA.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.87.013428

【62] AG Kofman、G。Kurizki、およびB. Sherman。 フォトニックバンド構造における自発的および誘起された原子崩壊。 Journal of Modern Optics、41(2):353–384、1994。10.1080 / 09500349414550381。 URL https:/ / doi.org/ 10.1080 / 09500349414550381。
https:/ / doi.org/ 10.1080 / 09500349414550381

【63] V. Pビコフ。 周期構造における自然放出。 Journal of Experimental and Theoretical Physics、35:269、01 1972。

【64] E.ヤブロノビッチ。 固体物理学および電子工学の抑制された自然放出。 物理学 Rev. Lett。、58:2059–2062、1987年10.1103月。58.2059/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 58.2059 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.58.2059

【65] P.ランブロプロス、GMニコロポロス、TRニールセン、S。ベイ。 構造化された貯留層の基本的な量子光学。 物理学の進歩に関するレポート、63(4):455–503、2000年10.1088月。0034/ 4885-63 / 4/201/10.1088。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0034-4885/​63/​4/​201

【66] M.ウォルデヨハネスとS.ジョン。 フォトニックバンド端近くの自然放出のコヒーレント制御。 Journal of Optics B:量子および半古典光学、5(2):R43–R82、2003年10.1088月。1464/ 4266-5 / 2/201/10.1088。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1464-4266/​5/​2/​201

【67] T. Quang、M。Woldeyohannes、S。John、およびGS Agarwal。 フォトニックバンド端近くの自然放出のコヒーレント制御:単一原子の光メモリデバイス。 物理学 Rev. Lett。、79:5238–5241、1997年10.1103月。79.5238 / PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 79.5238 / PhysRevLett.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.79.5238

【68] AGコフマンとG.クリスキー。 熱浴における動的に抑制されたキュービットデコヒーレンスの統一理論 物理学 Rev. Lett。、93:130406、2004年10.1103月。93.130406/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 93.130406 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.93.130406

【69] HP BreuerおよびF. Petruccione。 オープン量子システムの理論。 OUPオックスフォード、2007。ISBN9780199213900。URLhttps:/ / books.google.es/ books?id = DkcJPwAACAAJ。
https:/ / books.google.es/ books?id = DkcJPwAACAAJ

【70] A.リバス、A。ダグラスK.プラトン、SFウエルガ、MBプレニオ。 マルコフのマスター方程式:批判的研究。 New Journal of Physics、12(11):113032、2010年10.1088月。1367/ 2630-12 / 11/113032/10.1088。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​12/​11/​113032

【71] I.デベガ、D。アロンソ、およびP.ガスパール。 フォトニックバンドギャップ材料に浸漬した71レベルシステム:非マルコフ確率的シュレディンガー方程式アプローチ。 物理学 Rev. A、023812:2005、10.1103年71.023812月。10.1103/ PhysRevA.71.023812。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / XNUMX / PhysRevA.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.71.023812

【72] I. de Vega、D。Porras、およびIJ Cirac。 光学格子における物質波放射:単一粒子およ​​び集団効果。 物理学 Rev. Lett。、101:260404、2008年10.1103月。101.260404/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 101.260404 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.101.260404

【73] R. Vasile、F。Galve、およびR. Zambrini。 非マルコフ的開放系動力学のスペクトル起源:近似のない有限調和モデル 物理学 Rev. A、89:022109、2014年10.1103月。89.022109/ PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 89.022109 / PhysRevA.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.89.022109

【74] W.-M. チャン、P.-Y。 Lo、H.-N。 Xiong、MW-Y。 火、そしてF.海苔。 開いた量子系の一般的な非マルコフ力学。 物理学 Rev. Lett。、109:170402、2012年10.1103月。109.170402/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 109.170402 / PhysRevLett.XNUMX。
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.109.170402

【75] F.ジラルディとF.ペトルチオネ。 フォトニック結晶の部分緩和。 Journal of Physics A:Mathematical and Theoretical、47(39):395304、2014年10.1088月。1751/ 8113-47 / 39/395304/10.1088。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1751-8113/​47/​39/​395304

【76] M.ブルーデラー、A。クライン、SRクラーク、D。ジャクシュ。 光学格子におけるポーラロン物理学。 物理学 Rev. A、76:011605、2007年10.1103月。76.011605/ PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 76.011605 / PhysRevA.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.76.011605

【77] S.パトリックラスとR.シュミット。 ボーズポーラロンの場の理論的研究。 物理学 Rev. A、88:053632、2013年10.1103月。88.053632/ PhysRevA.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 88.053632 / PhysRevA.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.88.053632

【78] RSクリステンセン、J。レビンセン、GMブルーン。 ボーズ・アインシュタイン凝縮体中の可動性不純物の準粒子特性。 物理学 Rev. Lett。、115:160401、2015年10.1103月。115.160401/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 115.160401 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.115.160401

【79] YE Shchadilova、R。Schmidt、F。Grusdt、およびE. Demler。 極低温ボーズポーラロンの量子力学。 物理学 Rev. Lett。、117:113002、2016年10.1103月。117.113002/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 117.113002 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.117.113002

【80] Q.ワンとH.ジャン。 溶質輸送問題のための異なる数値逆ラプラス法について Advances in Water Resources、75:80 – 92、2015。ISSN0309-1708。 https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.advwatres.2014.11.001。 URL http:/ / www.sciencedirect.com/ science / article / pii / S0309170814002152。
https:/ / doi.org/ https:/ / doi.org/ 10.1016 / j.advwatres.2014.11.001
http:/ / www.sciencedirect.com/ science / article / pii / S0309170814002152

【81] P.-Y. Lo、H.-N。 Xiong、およびW.-M. チャン。 フォトニック結晶のボーズ・アインシュタイン分布の内訳。 Scientific Reports、5年2015月。10.1038/ srep09423。 URL https:/ / doi.org/ 10.1038 / srep09423
https:/ / doi.org/ 10.1038 / srep09423

【82] J.スピーコウィッツ、J。Łucka、およびP.Hänggi。 周期系における過渡異常拡散:エルゴード性、対称性の破れ、速度緩和。 Scientific Reports、6、2016。10.1038 / srep30948。 URL https:/ / doi.org/ 10.1038 / srep30948。
https:/ / doi.org/ 10.1038 / srep30948

【83] C.ナバレテ-ベンロック、I。デベガ、D。ポラス、およびJI Cirac。 光格子中の冷原子による量子光学現象のシミュレーション。 New Journal of Physics、13(2):023024、2011年10.1088月。1367/ 2630-13 / 2/023024/10.1088。 URL https:/ / doi.org/ XNUMX
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​13/​2/​023024

【84] M. Mehboudi、A。Lampo、C。Charalambous、LAコレア、M.Á。 ガルシア122月、M。ルウェンシュタイン。 ボーズ・アインシュタイン凝縮体のサブnk量子非破壊温度測定にポーラロンを使用。 物理学 Rev. Lett。、030403:2019、10.1103年122.030403月。10.1103/ PhysRevLett.122.030403。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / XNUMX / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.122.030403

【85] DSペトロフ。 崩壊するボースボース混合物の量子力学的安定化。 物理学 Rev. Lett。、115:155302、2015年10.1103月。115.155302/ PhysRevLett.10.1103。 URL https:/ / link.aps.org/ doi / 115.155302 / PhysRevLett.XNUMX
https:/ / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.115.155302

【86] CR Cabrera、L。Tanzi、J。Sanz、B。Naylor、P。Thomas、P。Cheiney、およびL. Tarruell。 ボーズ・アインシュタイン凝縮体の混合物中の量子液滴。 Science、359(6373):301-304、2018。ISSN 0036-8075。 10.1126 / science.aao5686。 URL https:/ / science.sciencemag.org/ content / 359/6373/301。
https:/ / doi.org/ 10.1126 / science.aao5686
https:/ / science.sciencemag.org/ content / 359/6373/301

によって引用

取得できませんでした クロスリファレンス被引用データ 最終試行中2020-02-20 13:31:46:10.22331 / q-2020-02-20-232の被引用データをCrossrefから取得できませんでした。 DOIが最近登録された場合、これは正常です。 オン SAO / NASA ADS 作品の引用に関するデータは見つかりませんでした(最後の試行2020-02-20 13:31:46)。

ソース:https://quantum-journal.org/papers/q-2020-02-20-232/

スポット画像

最新のインテリジェンス

スポット画像