偶极玻色-爱因斯坦凝聚体中的热辅助超固体性

偶极玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)中的超固态表现为晶体密度调制与全局相位相干性的共存,其产生源于接触相互作用、长程偶极-偶极力与量子涨落的协同效应。尽管实验已实现该物态,但在零温下稳定这一相态通常需要极高峰值密度。本研究通过融合量子涨落(Lee-Huang-Yang修正项)和热涨落效应的拓展平均场理论,系统描绘了谐波势阱中偶极BEC的有限温度相行为。研究发现温度具有建设性作用:它将超固态相边界推移至更大散射长度区域,降低超固态形成的密度阈值,并显著拓宽调制相的稳定窗口。实时模拟揭示了温度驱动的相变路径(加热结晶与冷却融化),证实了超固态序的动态可达性与路径依赖性。更有意义的是,适度热涨落能稳定零温下不稳定的单液滴态,从而拓展实验可触及的参数空间。这些发现确立了温度作为调控和稳定超固态的关键参量,为在偶极量子气体中实现该物态的观测与控制提供了现实途径。
作者所在地: VIP可见
作者单位: VIP可见
页数/图表: 登录可见
提交arXiv: 2025-10-28 13:35

量科快讯