原子电子学电池原理
原子物理
2013-11-13 v1 量子物理
摘要
本文研究了一种非对称原子势阱,作为向原子电子学电路供应超冷原子的“电池”实现手段。该电池模型源自 Roos 等人 (Europhysics Letters V61, 187 (2003)) 提出的非耗散原子势阱连续装载方案。该势阱由纵向和横向囚禁频率及相应的势阱能量高度定义。我们评估了电池作为输入原子通量和功率函数的供电能力。对于给定的势阱参数和输入通量,研究表明电池存在一个共振最佳输入功率值。电池行为可以用等效电路模型来描述;具体而言,对于固定的输入通量和功率,电池被建模为具有 Th\'{e}venin 等效化学势和内阻。内阻决定了可供给电路的最大功率、电池产生的热量以及施加于电路的噪声。我们认为,任何实现原子电子学电池的手段都可以用 Th\'{e}venin 等效来表示,且其性能同样由内阻决定。
引用
@article{arxiv.1308.1331,
title = {Principles of an Atomtronic Battery},
author = {Alex A. Zozulya and Dana Z. Anderson},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.1331},
year = {2013}
}
备注
10 pages 20 figures