铬玻色-爱因斯坦凝聚物的制备
其他凝聚态物理
2007-05-23 v2
摘要
铬原子实现玻色-爱因斯坦凝聚[1]的最新成就,为对具有长程各向异性相互作用的退变量子气体提供了长期期待的实验手段。由于铬原子拥有 6 {}B 的较大磁矩,与其他玻色-爱因斯坦凝聚物不同,磁偶极-偶极相互作用在铬凝聚物中发挥重要作用。过去已对由这些磁力引起的退变气体的许多新物理性质进行了预测,现在可进行实验研究。除此之外,较大的偶极矩导致标准制备铬凝聚物方法失效。为实现铬凝聚物的制备,必须针对铬原子的特殊电子结构进行冷却和约束方法的改造,以达到量子退聚的条件。其中一些方法可一般性地应用于具有大偶极力的气体。我们在此详细讨论用于制造铬凝聚物的实验技术,使我们能够在光学偶极阱中获得最高达 {} 原子的纯净凝聚物。我们还描述了用于确定约束参数的方法。
关键词
引用
@article{arxiv.cond-mat/0508423,
title = {Production of a chromium Bose-Einstein condensate},
author = {Axel Griesmaier and Jürgen Stuhler and Tilman Pfau},
journal= {arXiv preprint arXiv:cond-mat/0508423},
year = {2007}
}
备注
17 pages, 9 figures