超冷原子气体中若干量子现象的研究
致谢 | 第1-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-9页 |
1 引言 | 第9-11页 |
2 超冷原子费米气体中的巡游铁磁性相变 | 第11-24页 |
·超冷原子气体中的巡游铁磁性相变 | 第11-14页 |
·巡游铁磁性相变的机理及Stoner模型 | 第14-16页 |
·基于双势阱构建观测巡游铁磁相变 | 第16-23页 |
·理论模型 | 第16-18页 |
·对称情况(相同势阱深度和总粒子数) | 第18-21页 |
·非对称情况(不同势阱深度或粒子数) | 第21-23页 |
·小结 | 第23-24页 |
3 合成磁场中的二维BKT相变 | 第24-36页 |
·冷原子中合成磁场的产生 | 第24-25页 |
·二维的BKT相变 | 第25-30页 |
·合成磁场中的二维BKT相变 | 第30-35页 |
·理论模型 | 第30-31页 |
·Metropolis蒙特卡罗算法 | 第31-32页 |
·计算结果与讨论 | 第32-35页 |
·小结 | 第35-36页 |
4 窄Feshbach共振区域的射频谱研究 | 第36-54页 |
·冷原子中的Feshbach共振 | 第36-38页 |
·Feshbach共振的平均场理论 | 第38-40页 |
·窄共振区域的射频谱 | 第40-53页 |
·窄共振实验模型 | 第42-44页 |
·求和规则 | 第44-47页 |
·零温及有限温的射频谱 | 第47-51页 |
·计算结果及与实验的拟合 | 第51-53页 |
·小结 | 第53-54页 |
5 如何在超冷费米气体中观测拓扑边缘模 | 第54-69页 |
·冷原子系统中自旋轨道耦合的实现 | 第54-58页 |
·拓扑边缘模 | 第58-60页 |
·利用超精细态隧穿实现拓扑边缘模 | 第60-68页 |
·基于~6Li原子气体超精细态的实验配置 | 第60-61页 |
·隧穿的理论模型 | 第61-64页 |
·拓扑边缘模的观测 | 第64-66页 |
·系统受热与粒子数损耗 | 第66-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
6 结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-78页 |
作者简历及在学研究成果 | 第78-80页 |
学位论文数据集 | 第80页 |