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相似文献
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1.
玻色-爱因斯坦凝聚研究新进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,有关玻色-爱因斯坦凝聚Bose-Einstein condensation(BEC)的实验研究取得了一系列重要成果.本文综述了玻色-爱因斯坦凝聚的最新进展,内容包括:碱金属(7Li,23Na,41K,85Rb,和133Cs)原子的BEC实现,自旋极化1H原子、亚稳态4He原子和具有2个价电子的174Yb稀土原子BEC的实现,全光型BEC、双阱BEC的实现,分子BEC和费米原子对的凝聚,固体中的BEC等方面,并对BEC的应用和发展前景做概括性介绍.  相似文献   

2.
近年来,有关玻色一爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein Condensation简称BEC)的实验和理论研究发展迅速,取得了一系列重大突破,Feshbach共振是BEC研究领域的热点。文章阐述了BEC的由来、BEC理论及形成条件,实验实现,探讨了BEC发展的广阔前景和超冷BEC凝聚体的应用。  相似文献   

3.
近年来,有关玻色一爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein Condensation简称BEC)的实验和理论研究发展迅速,取得了一系列重大突破,Feshbach共振是BEC研究领域的热点。文章阐述了BEC的由来、BEC理论及形成条件,实验实现,探讨了BEC发展的广阔前景和超冷BEC凝聚体的应用。  相似文献   

4.
Deborah S.Jin利用接近绝对零度的原子实现了费米凝聚,打开了物理学的新天地,它可能导致室温超导的实现。  相似文献   

5.
这幅绘画作品显示出一团超冷原子云悬浮在一块简单的微芯片表面附近的磁场中。  相似文献   

6.
最冷有多冷?绝对零度是零下273.15摄氏度。人类能达到这个极限吗?在这个极限下,物质会呈现出什么样特殊的状态?理论上,在绝对零度时,所有原子的运动都将停止,原本一片混乱的宇宙物质将变得像一队训练有素的士兵……  相似文献   

7.
20年前,人们通过物理实验方法获得了冷原子,今天超冷原子成为了多学科交叉的物理实验室,超低温物理、超低密度凝聚态物理、超低能碰撞物理、非线性与量子原子光学、量子信息处理、精密谱与量子频率标准等研究汇聚于此。文章介绍了相关研究进展、分析了院内外发展趋势并提出了发展建议。  相似文献   

8.
近年来,玻色-爱因斯坦凝聚(Bose-Einstein condensate,简写为BEC)的研究在理论和实验取得了一系列的研究成功。本文综述了BEC的研究由来、进展和应用,重点介绍了光晶格中BEC的非线性研究进展。  相似文献   

9.
捉拿超固体     
一滩水银突然之间立了起来,变成了人形的固体,而且化身为穷凶极恶的杀手,它的手臂可以突然变成长剑,他的手指能够突然变为匕首,并伸缩自如,  相似文献   

10.
三篇论文造就的未来技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
对21世纪的工程师来说.爱因斯坦的3个理论特别鼓舞人心。研究人员正在研发利用布朗运动的新型设备:爱因斯坦是对微观粒子的这种奇妙无序运动给予正确解释的第一人。新兴的“自旋电子学”正在探索狭义相对论。此外.全球的许多实验室正在设计利用玻色-爱国斯坦凝聚恋的传感器;80年前他预言了物质的这种奇异状态。  相似文献   

11.
《中国科技信息》2003,(19):44-45
由德国、美国、奥地利等科学家组成的一个国际科研小组,日前改写了人类所达到了最低温度纪录:他们在实验室中达到了仅仅比绝对零度高0.5纳开尔文(一纳开等于十亿分之一开尔文)的温度,而此前的纪录是比绝对零度高3纳开。这是人类历史上首次达到绝对零度以上1纳开以内的极端低温。  相似文献   

12.
当理想波色子气体被冷却到一个临界温度以下时将会发生相变,从而导致一种新的物质状态,这种相变称为波色-爱因斯坦凝聚,本文介绍了波色-爱因斯坦凝聚的基本理论及其最新进展。  相似文献   

13.
本文在简单回顾光压缩的概念后引入了自旋压缩的定义,包括早期的K.Wodkiewicz的定义,后来的Kitagawa,和ueda的定义以及最近的Baris Oztop的定义。较详细地证明了早期定义的不合理性,并比较了后两种定义的优缺点。压缩系数的形式井未因为Kitagawa和Ueda的定义被广泛认可而统一,本文将它们归为三类分别评述。广泛介绍了多种自旋压缩的产生方法,对于自旋压缩态存储,本文进行了较深入的分析。  相似文献   

14.
最近从中科院上海光学精密机械研究所传来好消息,由中科院院士王育竹领导的研究小组实现了我国第一个原子芯片上的玻色-爱因斯坦凝聚体,标志着我国冷原子物理研究和量子信息存储技术研究取得标志性进展.  相似文献   

15.
《发明与革新》2009,(1):34-34
最近从中科院上海光学精密机械研究所传来好消息,由中科院院士王育竹领导的研究小组实现了我国第一个原子芯片上的玻色-爱因斯坦凝聚体,标志着我国冷原子物理研究和量子信息存储技术研究取得标志性进展。  相似文献   

16.
低温原子-原子散射是“玻色-爱因斯坦”凝聚太和理想费米气体动态的关键,它限制着世界上最好的原子钟的准确性。对散射相变化的精确低温测量一直不可能进行。因为这种测量依赖于原子密度,而后者无法精确测量。现在Hart等人开发出一种全新的散射测量方法。  相似文献   

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