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文檔簡介
1、單粒子系統(tǒng)的物理性質(zhì)及其量子操控一直是物理學家關(guān)注的焦點,并已取得了很大的進展。近年來,原子囚禁和冷卻技術(shù)的發(fā)展為多體相互作用系統(tǒng)的研究提供了實驗基礎(chǔ)。光格中超冷原子玻色-愛因斯坦凝聚體(BEC)的實驗實現(xiàn)和原子芯片的成功制備是兩個典型的例子。它們在量子信息處理等高新技術(shù)領(lǐng)域有著潛在的應(yīng)用價值,也為原子干涉,原子激光,原子二極管和原子三級管等方面的研究提供了較為理想的系統(tǒng)。另一方面,人們發(fā)現(xiàn),被精密操控的光格囚禁的原子系統(tǒng)可用于模擬一些
2、復雜的固態(tài)現(xiàn)象,例如:Mott絕緣-超流相變,約瑟夫森效應(yīng),安德森局域化以及超流-玻璃相變等。特別是,用原子去模擬電子材料和電路已被認為是一個新興的領(lǐng)域,這種原子替代品可用于生產(chǎn)新的納米尺度的裝置。
在對相互作用玻色子系統(tǒng)的研究中,量子態(tài)的操控是一個最基本的問題,它既是量子相干控制的核心內(nèi)容,也是量子信息處理的基礎(chǔ)。由于BEC是一個便于操控的多體系統(tǒng),通過激光外場有效控制它的量子態(tài)可成為量子操控的范例。因此,本文以一個基于
3、BEC的Bose-Hubbard二聚體為研究對象,分析和數(shù)值研究多體量子態(tài)的激光操控。該二聚體可以是一個雙勢阱耦合的BEC或一個兩分量BEC。本文的結(jié)構(gòu)如下:
第一章,介紹了玻色-愛因斯坦凝聚理論及兩模Bose-Hubbard模型。
第二章,研究了含時驅(qū)動Bose-Hubbard二聚體精確的相干控制。利用平均場近似以及外勢和內(nèi)部相互作用平衡的條件,得出了系統(tǒng)精確的Floquet態(tài)。對于平衡區(qū)域中不同的參數(shù),F
4、loquet態(tài)分別精確地描述了宏觀量子自囚禁,隧穿的非線性相干增益和破滅。因此可通過適當?shù)卣{(diào)節(jié)系統(tǒng)參數(shù)去精確地控制凝聚體的宏觀量子運動。
第三章,研究怎樣利用單光子共振去操控Bose-Hubbaxd二聚體的多體量子態(tài)。通過將含時驅(qū)動的兩模Bose Hubbard哈密頓量中的周期驅(qū)動作為微擾,給出了一階和二階近似下的躍遷幾率。發(fā)現(xiàn)多體量子態(tài)的一級量子躍遷遵從一個選擇定則,并揭示了選擇定則與糾纏熵之間的關(guān)系,也就是說,躍遷僅僅
5、只能在不同糾纏熵的態(tài)之間發(fā)生,禁錮躍遷與兩態(tài)間的熵平衡相關(guān)聯(lián)。因此可以通過利用單光子共振同時去操控系統(tǒng)的多體量子態(tài)及糾纏熵。
第四章,研究在沒有PT對稱性的非厄密Bose-Hubbard二聚體中量子態(tài)的非相干控制。發(fā)現(xiàn)對于一個沒有PT對稱性的非厄密兩格點Bose—Hubburd哈密頓量,相互作用強度和非厄密性間的平衡條件可導致實能譜的產(chǎn)生,相應(yīng)的量子態(tài)為一個不隨時間演化衰減的定態(tài)。不同平衡條件導致不同的實能量和非簡并定態(tài)的
6、產(chǎn)生,改變參數(shù)值去滿足一個新的平衡條件可產(chǎn)生一個新的實能量和一個新的定態(tài)。因此,通過利用Feshbach共振技術(shù)調(diào)節(jié)相互作用強度去滿足不同的平衡條件,可增加一個開放多體系統(tǒng)的殘存幾率并可非相干地控制定態(tài)間的量子躍遷。
第五章,研究了開放的兩分量BEC在Bloch分量表示形式下的動力學及其布居轉(zhuǎn)換控制。發(fā)現(xiàn)不同的耗散形式導致原子偏向不同的穩(wěn)定態(tài),特別是,可通過利用耗散和非線性的復合效應(yīng)去控制凝聚體。例如控制兩個超精細能級上凝
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