驱动里德伯气体中自组织临界性的流体力学稳定机制
量子气体
2021-03-31 v2
摘要
在连续激光激发至强相互作用里德伯态的超冷原子气体中,最近观测到了自组织临界性(SOC)的特征[S. Helmrich et al., Nature, 577, 481--486 (2020)]。这为在受控实验条件下研究这一引人注目的动力学现象(例如探究其鲁棒性与普适性)创造了独特可能。本文考察了驱动超冷气体的自组织动力学,并揭示了一种未曾预期的反馈机制,该机制对于与热浴耦合的系统尤为重要。它通过粒子从云团边缘向中心的流体力学输运,在陷阱中心维持了一个延展的临界区域达显著长时间。这补偿了雪崩引起的原子损失,并导致特征性的平顶密度分布,为SOC提供了额外的实验特征,并将非均匀性对SOC特征的影响降至最低。
引用
@article{arxiv.2009.11908,
title = {Hydrodynamic stabilization of self-organized criticality in a driven Rydberg gas},
author = {K. Klocke and T. M. Wintermantel and G. Lochead and S. Whitlock and M. Buchhold},
journal= {arXiv preprint arXiv:2009.11908},
year = {2021}
}