加速诱导的量子涡旋在连接原子电子学电路中的输运
量子气体
2025-07-09 v2 量子物理
摘要
持续电流——围绕原子电路的无粘性量子化流动——是原子电子学器件的关键构建模块。我们研究了加速度如何影响两个密度相连的环形原子玻色-爱因斯坦凝聚体之间持续电流的转移,这两个凝聚体由一个控制系统拓扑的可调弱连接连接。我们发现,该系统的加速度改变了环之间的密度和相位动力学,导致T. Bland等人(Phys. Rev. Research 4, 043171 (2022))研究的周期性涡旋振荡中出现偏置。考虑到抑制这种涡旋振荡的耗散,加速度促进了向领先环的单向涡旋转移。我们分析了这种转移如何依赖于弱连接振幅、初始持续电流配置以及加速度的强度和方向。对这些参数敏感性的表征为一种新的加速度测量平台铺平了道路,我们为此概述了一个概念验证的超冷双环加速度计。
引用
@article{arxiv.2410.23818,
title = {Acceleration-induced transport of quantum vortices in joined atomtronic circuits},
author = {A. Chaika and A. O. Oliinyk and I. V. Yatsuta and N. P. Proukakis and M. Edwards and A. I. Yakimenko and T. Bland},
journal= {arXiv preprint arXiv:2410.23818},
year = {2025}
}