混沌辅助的冷原子量子输运

来源 :湖南师范大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:meal09
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
混沌行为是无所不在的,并在多个现代科学技术中发挥十分重要的作用。混沌科学还与其他学科相互渗透发展,并在物理学、数学、化学、生物学等领域得到了广泛的应用。此外,随着激光技术的发展,利用激光实现对单个原子的相干操控也吸引了越来越多的注意力,并在理论和实验研究中取的巨大的进展。在经典混沌系统中研究混沌与各量子行为的关系取得了一定的理论进展和实验突破,使其逐渐发展成一个热门话题。然而,混沌系统的经典-量子对应仍是一个极具挑战的难题。本学位论文基于混沌理论和量子力学相关理论,对囚禁在调幅并倾斜的光学晶格中的单个原子进行了比较系统的研究,并得到了一些有意义的结论,也为该系统的实验实现提供了可行性方案。全文共分为五章,第一章为绪论,在第二、三、四章中介绍了作者本人的研究工作,主要内容为:  第一章为绪论部分,简单介绍了激光对原子的冷却和囚禁,光晶格系统,在紧束缚模型中原子的动力学现象以及混沌辅助的量子输运的研究进展。  第二章,我们研究了囚禁在一维调幅并倾斜的光学晶格中的单个原子的经典特性和量子动力学。在经典混沌区域中我们分别定义了混沌有助于局域化和混沌有助于去局域化。我们还从解析上和数值上给出了跨越规则区域和混沌区域的近共振区域,并说明了近共振区域的宽度由系统的参数决定。根据混沌参数空间图,可知混沌区域的大小随着倾斜势的增大而减小。在Poincaré截面中,势阱的中心区域由一些小幅的稳定岛组成,而这些稳定岛被混沌海分离。从经典的角度来说,局域在稳定岛中的粒子只会在该稳定岛中运动,而在稳定岛之间的跨越是不被允许的。经过量子处理,我们证实了当参数取在共振区域时,粒子会向品格两端扩散,发生去局域化。因此,混沌有助于去局域化只发生在混沌与共振叠加的区域,而混沌有助于局域化发生在其他的混沌区域。调节倾斜势的大小以及调节参数点到近共振区域的距离大小可以控制局域化的程度。以上结果澄清了一个长期存在的矛盾“混沌是有助于局域化还是有助于去局域化”。在实验上,我们的结果也可以用于混沌辅助的囚禁在颤动的倾斜的光晶格或固态晶格中的粒子的量子输运。  第三章,我们研究了混沌对囚禁在调幅和倾斜的光学晶格中的单个原子的量子输运的影响。在最近邻紧束缚近似下,通过求解含时薛定谔方程,我们得到了该系统的新的精确解,并导出了粒子的几率和平均位移的表达式。在本章中,我们分别定义了对应于混沌海的初始条件以及加入了位相的初始态。将多个初始条件和量子共振的参数应用到系统中,我们得到粒子不对称的平均几率分布,几率的不对称性导致了非零的双平均位移,表明发生了平均意义下的定向输运,这就是所谓的混沌辅助的定向输运。对于初始条件中任意给定的位相,粒子的输运速度与驱动强度正相关,粒子的输运方向则由倾斜势的符号决定。对于任意一组给定的参数,粒子初始态中的位相不仅可以改变粒子的输运速度,还可以改变粒子的输运方向。借助于相关的实验装置,从一个确定的原子源中将原子一个一个射入给定的光学晶格系统中,可以测得双平均位移的数值大小,由此可以证明我们得到的解析结果;根据所得的数值大小也可以确定粒子的位相。这些结果也可以直接延伸到与系统方程类似的不同的物理模型中,比如固态晶格系统、周期光波导和量子点阵。利用该系统模型及所得到的结果,我们可以制备一个“加速器”来帮助得到不同速度的粒子,还能设计一个量子开关来控制携带量子信息的单个粒子的输运方向。  第四章,我们利用一个精确量子态的线性熵研究了囚禁在一维调幅和倾斜的光晶格中的单原子的内部电子态和外部运动态的量子纠缠动力学。首先,考虑一个非纠缠的初始态,该态的经典对应为经典相空间中的规则岛,我们证实了在量子共振的参数下会导致纠缠的产生,且与规则区域的参数相比,混沌区域的参数能够加大纠缠的增长速度;此外,初始几率分布的对称性决定了系统最终的纠缠度。其次,我们还考虑了经典对应为混沌海的纠缠初始态,再次发现系统最终的纠缠只与初始几率分布有关。这些结果在量子信息处理等领域可能具有重要的理论参考价值。  第五章,我们对本学位论文的工作进行了总结,并对调幅并倾斜的光晶格系统中混沌对于量子输运的影响这一研究方向的发展前景作了简单展望。
其他文献
伴随着自旋电子学的迅猛发展,自旋轨道耦合效应逐步引起人们的广泛关注。自旋轨道耦合效应可以诱导产生很多新颖的物理现象,如自旋霍尔效应等,并在自旋场效应晶体管以及自旋量子
社会的进步,经济的繁荣,我国农业的迅速发展,形成了农家乐蓬勃发展。当前大多数农家乐的视觉形象呈现出雷同的面貌,缺乏自身的韵味。本文从地域文化的视角出发,提出塑造农家
作为最基本的电子元件,传统硅基半导体p-n结已被广泛运用于各种各样的器件与集成电路中,对电子工业产生了不可估量的深刻影响。但当半导体器件尺寸进入纳米量级范围时,硅载流子
我的画源于对自然的感悟,它来自观看。用心去看,静观中的思绪自然涌动。在凝思状态下,人的感悟是在观看中下意识地选取而成的。自然依然如故,人们在对自然的观看中怀有一种期
从1995年玻色爱因斯坦凝聚(BEC)在实验上被观测到以后,经过20年的研究,其性质已经被研究的较为透彻。处于这种状态的物质具有低的动量和长的相干长度,这能给我们捕捉和操控粒子
本文通过对荣华二采区10
空心阴极放电具有一些独特的电光学特性,如噪声低,稳定性好,激发能量高,离子溅射作用强,高能电子束多,放电气压低,电流电子束大,能产生锐线光谱等。由于这些优点,空心阴极放电被广泛应
非晶合金是一种新型金属材料,独特的长程无序、短程有序的原子结构赋予其优异的物理、化学和力学性能。在过去的十几年中,非晶合金导电特性的研究一直是个重要而又未获解决的基
非牛顿流体在多孔介质中的流动在生物工程和工业加工许多方面有着重要的应用,包括土壤中的危险污染物的扩散、分离加工(如套色版、催化作用等等),特别是油田的开发。多孔介质具
本文通过对荣华二采区10