[发明专利]一种基于光磁结合的BEC量子涡旋产生方法有效
申请号: | 201610077488.7 | 申请日: | 2016-02-03 |
公开(公告)号: | CN105760661B | 公开(公告)日: | 2018-06-19 |
发明(设计)人: | 任元;李基;邵琼玲;谢璐;王卫杰;王刚;成蕊;林源 | 申请(专利权)人: | 中国人民解放军装备学院 |
主分类号: | G06F19/00 | 分类号: | G06F19/00 |
代理公司: | 北京中政联科专利代理事务所(普通合伙) 11489 | 代理人: | 谢磊 |
地址: | 101416*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | 本发明涉及一种基于光磁结合的BEC量子涡旋产生方法。根据激光冷却原子以及磁场、激光捕获和操纵原子原理,建立了一种基于光磁结合的BEC量子涡旋产生新方法;根据著名的Bogoliubov平均场理论,可以从Gross‑Pitaevskii(GP)方程中得到涡旋态的波函数;采用8束激光在三维空间冷却原子团产生BEC;利用磁势阱冷却、捕获、操控原子技术,在磁阱捕获冷原子系统中,通过设计四极场中偏置场的各项参数,获取势阱较大范围的各向异性;结合激光使原子产生感应偶极矩操纵原子原理,采用激光“搅拌”旋转势阱中冷原子形成涡旋。从而提高BEC量子形成涡旋速度,并且提高实验的可行性,易于操作。本发明属于凝聚态超流体物理领域,可用于对凝聚态超流体特性的观测,以及BEC涡旋的应用研究。 1 | ||
搜索关键词: | 涡旋 量子 光磁 激光 冷原子 凝聚态 势阱 捕获 冷却 三维空间 原子团 激光捕获 激光冷却 流体特性 流体物理 应用研究 原子技术 波函数 偶极矩 偏置场 四极场 操控 磁势 可用 磁场 观测 | ||
【主权项】:
1.一种基于光磁结合的BEC量子涡旋产生方法,其特征在于:根据激光冷却原子以及磁场、激光捕获和操纵原子原理,建立了一种基于光磁结合的BEC量子涡旋产生的新方法;根据著名的Bogoliubov平均场理论,可以从Gross‑Pitaevskii(GP)方程中得到涡旋态的波函数;采用8束激光在三维空间冷却原子团产生BEC;利用磁势阱冷却、捕获、操控原子技术,在磁阱捕获冷原子系统中,通过设计四极场中偏置场的各项参数,获取势阱较大范围的各向异性;结合激光使原子产生感应偶极矩操纵原子原理,采用激光“搅拌”旋转势阱中冷原子形成涡旋;从而提高冷原子形成涡旋速度,并且提高了实验的可行性,易于操作,具体包括以下步骤:(1)激光冷却原子利用8束激光从不同方向上照射到原子上,其中6束激光分布在横向面上,各个方向的夹角是60度,另外两束激光沿着垂直于横截面的纵向相向传播;当光的频率υ等于原子本征频率υ0时,原子吸收光子的概率最大,原子冷却速度也最快;原子总会最先吸收与其相向运动的光子,由于多普勒效应,而原子实际感受到激光频率为υ′=υ(1+v/c),其中v为原子移动速率,c为光速,且v<<c;所以入射光频应调整为υ=υ0(1‑v/c);(2)TOP构成及数学表达TOP是由常规的四极阱和横向面上一个旋转的偏置场组成其中,四极场表示为:BQ=BQ′(xex+yey‑2zez)式中,BQ为磁场强度,BQ′为磁场梯度,x、y、z为各坐标轴分量,ex、ey、ez为各轴向单位矢量;旋转偏置场表示为:B=Bx cosw0t·ex+By sinw0t·ey式中,B为场强,Bx、By分别场强在为x、y轴的分量幅度,w0为振荡频率;所以,势阱中的总势表示为:U(x,y,z,t)=μBQ′|(x+Er0cosw0t)ex+(y+r0sinw0t)ey‑2zez|其中
表示场中势,E=Bx/By,r0=By/BQ′,μ为原子磁距;(3)TOP中偏置场设计势阱中势在3个坐标轴上的分量可分别表示为:ωx,ωy,ωz,势阱横向各项异性ε表示为:
当ε值在较小范围内时,ωx/ωy‑1≈(By/Bx‑1)/4,所以通过设计偏置场Bx、By的值,即可改变势阱势的各项异性,从而为下一步激光“搅拌”原子做准备;(4)激光旋转产生涡旋采用一束蓝失调聚焦激光束,沿着磁阱对称轴方向传播,并且以一定的频率Ω旋转起来,在BEC中产生量子涡旋;根据GP(Gross‑Pitaevskii)方程:
其中,
式中,Ψ0(r,t)为原子波函数,g表示原子间相互作用强度,a为原子s波散射长度,Vext为外部势阱势,m为原子质量,
为约化普朗克常数;得到量子涡旋态的波函数:Ψ(r)=ψ(r)exp[iS(r)]式中
为波函数的模,n(r)为冷原子数密度,i为虚数单位,S(r)为速度势。
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