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[PDF]凝聚态物理学中的基本概念 - 物理学进展
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研究超固体的新方法
所谓超固体(supersolid)是这样一类物质,它们自身具有互斥的性质:一方面是刚性晶体,长程空间有序;另一方面,又象是自由流动的超流体. 对于超固体的研究历史, 可以追溯到1969年, Andreev and Lifshitz 研究了晶体中格点空位的作用.他们提出:在极低温下,空位有可能在整个晶体范围内退局域化,形成玻色-爱因斯坦凝聚; 尽管原子排列规则有序,超流行为仍可能在其中发生.在实验室中观察超固体行为的研究努力,持续了35年.2004年,美国宾州大学的Kim E 等报告了关于超固体的第一个实验证据. 加压4He被置于一个扭摆容器中, 当样品被冷却到175
mK以下, 实验者观察到扭摆转动惯量的突然下降. 定量的估计表明, 样品中大约有1%的组分停止了随固态氦的震荡, 或者说有1%成为超流. 不过, 其中的机制, 迄今尚无共识.
最近, 来自美国马里兰大学物理系的Scarola等提出了一个新方法: 利用处于光学晶格中的玻色-爱因斯坦凝聚原子, 通过分析超冷原子从晶格释放后所产生的量子相干, 研究普遍意义上的超固体. 该方法可以同时敲定超流信号(出现量子波相干的附加峰)以及样品的空间有序(测量原子密度的分布).光学晶格中的原子体验两种不同类型的相互作用: (1) 占据同一格点的原子, 它们之间的’on-site’相互作用, 这是原子在近邻格点间隧穿, 退局域化的起因;(2)’off-site’相互作用,这是某一原子感受到的位于近邻格点的其他原子的作用. 光学晶格常数和势阱深度是可调的, 加上’on-site’相互作用可以控制, 这在理论模型与实验之间架起了桥梁. 类似的方法此前曾被用于研究玻色-爱因斯坦凝聚中从超流到Mott绝缘体的相变.
量子声学--物理百科知识 - 中国百科网
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