耦合超流体环中声学驱动的可控涡旋输运
基于超流体囚禁的原子电子学量子传感器为高精度惯性测量提供了理想平台,其中量子化涡旋动力学可作为外力作用的灵敏探针。该研究团队通过解析方法研究了两个密度耦合玻色-爱因斯坦凝聚环间的持续电流振荡,发现涡旋动力学受凝聚体中循环传播的低能声学激发主导。通过简化流体动力学模型定量预测了振荡频率与阻尼率,结果与玻戈留波夫-德热纳理论分析及格罗斯-皮塔耶夫斯基模拟相符。研究人员确定了区分持续振荡与过阻尼涡旋局域化的临界耗散阈值,并证明在共振频率下对环间势垒进行周期性调制,可实现可控涡旋传输——即使在凝聚体密度分布显著分离时依然有效。这些发现阐明了集体流体力学模式在环流传递中的作用,为涡旋动力学在原子电子学量子技术中的应用建立了理论基础。
 




 
 
 
 
