有限温度下 Bose-Bose 混合物中的超稀自束缚量子液滴
量子气体
2021-02-16 v1
摘要
我们在理论上研究了平直空间中实现的自束缚超稀 Bose 液滴的有限温度结构和集体激发,该液滴是在处于平均场坍缩边缘且具有吸引相间相互作用的二元 Bose 混合物中实现的。由于液滴的形成关键依赖于 Lee-Huang-Yang 量子涨落提供的排斥力,而这种排斥力很容易被热涨落所抵消,因此我们在 Bose 液滴的密度分布和集体激发谱中发现了显著的温度效应。我们确定了作为粒子数函数的有限温度相图。我们表明,在液滴-气体相变处,粒子的临界数随温度升高而急剧增加。在接近热力学上使无限大液滴失稳的体阈值温度时,我们发现先前由 Petrov 使用零温度理论预测的激发谱中禁止激发的自蒸发区域会缩小并最终消失。所有的集体激发,包括表面模式和压缩体模式,在液滴-气体相变处都发生软化。由于在低温下缺乏有效的测温手段,本工作预测的自束缚 Bose 液滴的温度效应在实验上可能难以测量。然而,这些效应可能已经存在于当前的冷原子实验中。
引用
@article{arxiv.2010.14729,
title = {Ultradilute self-bound quantum droplets in Bose-Bose mixtures at finite temperature},
author = {Jia Wang and Xia-Ji Liu and Hui Hu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2010.14729},
year = {2021}
}
备注
10 pages, 8 figures; Invited Article to Chinese Physics B for the Special Topic "Ultracold atom and its application in precision measurement"