科研進(jìn)展
精密測量院等應邀撰寫(xiě)量子可積性的最新研究進(jìn)展
近期,精密測量院研究員管習文與合作單位博士賀鵬應英國物理學(xué)會(huì )(IOP)旗下國際期刊《物理學(xué)進(jìn)展報告》(Reports on Progress in Physics)邀請撰寫(xiě)了題為“量子可積新趨勢:近期超冷原子實(shí)驗”(New trends in quantum integrability: Recent experiments with ultracold atoms)的研究進(jìn)展報告。論文介紹了若干一維量子嚴格可解模型和廣義流體動(dòng)力學(xué)方法,著(zhù)重討論和分析了近期關(guān)于一維冷原子系統中的多體物理現象的重要實(shí)驗結果,并展望了該領(lǐng)域未來(lái)的發(fā)展趨勢。文章于2022年6月17日發(fā)表在《物理學(xué)進(jìn)展報告》。
量子牛頓單擺的實(shí)驗實(shí)現
(a)經(jīng)典牛頓單擺;(b)囚禁的準一維玻色氣體實(shí)現了量子牛頓單擺。在時(shí)間t=0時(shí)刻,一維相互作用超冷原子被布拉格光脈沖分成反向運動(dòng)的兩部分,在經(jīng)歷四分之一周期時(shí),兩部分達到最大分離狀態(tài);然后它們向中心位置移動(dòng),經(jīng)歷二分之一周期相遇后又沿相反方向運動(dòng),再一次分開(kāi);體系經(jīng)歷幾十時(shí)毫秒時(shí)間的演化和多次振蕩無(wú)法達到平衡狀態(tài)。本實(shí)驗觀(guān)測到的現象涉及到一維量子可積體系是否能夠熱化,也是一維量子多體物理的公開(kāi)難題。
二十多年來(lái)超冷原子實(shí)驗物理學(xué)家成功制備了簡(jiǎn)并玻色、費米以及玻色-費米混合系統并在其中觀(guān)測到許多新奇的物理現象。近十年來(lái),低維超冷量子氣體的實(shí)驗制備使得一些重要的一維量子多體現象得以確定性的驗證,如今超冷原子已經(jīng)成為模擬一維量子多體問(wèn)題的有力工具。另一方面,未來(lái)的量子科技一般是基于小尺度量子態(tài)的精確操控,因此不可避免的要研究低維量子多體系統。一維量子可積體系的研究為超冷原子物理實(shí)驗和量子精密測量提供了從理論到實(shí)驗的基準性判據和指導。
管習文領(lǐng)導的量子可積系統研究組近些年來(lái)在一維量子多體物理學(xué)的研究中取得了若干在世界上頗有影響力的研究成果,多項理論預言被發(fā)表在《Science》及《Nature》等重要期刊的實(shí)驗所驗證。2013年他和其他合作者受世界另一頂尖期刊《現代物理評論》(Reviews of Modern Physics)主編邀請撰寫(xiě)了長(cháng)達59頁(yè)的關(guān)于一維費米氣體的綜述文章,綜述了一維費米氣體自1967年到2013年的重要發(fā)展過(guò)程及標志性成果。此次新發(fā)表的《物理學(xué)進(jìn)展報告》文章首先從量子可積系統的理論出發(fā),介紹了Lieb-Liniger模型、Yang-Gaudin模型、多分量費米氣體等具有代表性的量子氣體的精確解,討論了這些模型的Bethe波函數、能譜、熱力學(xué)、關(guān)聯(lián)函數和普適的臨界行為等。特別地,該文章對近期發(fā)展的廣義吉布斯系綜(Generalized Gibbs Ensemble,GGE)和廣義流體動(dòng)力學(xué) (Generalized hydrodynamics, GHD) 理論進(jìn)行了介紹。隨后,文章著(zhù)重介紹了與上述嚴格可解模型密切相關(guān)的最新冷原子實(shí)驗。2006年David Weiss團隊在一維束縛超冷玻色氣體中觀(guān)測到量子牛頓擺(Newton’s cradle),參見(jiàn)圖一,引發(fā)了關(guān)于廣義流體動(dòng)力學(xué)和廣義吉布斯系綜的系列研究,量子可積系統的非平衡動(dòng)力學(xué)和動(dòng)力學(xué)費米化的實(shí)驗也是當前的熱點(diǎn)課題。更進(jìn)一步地,他們深入闡述了最新的一維實(shí)驗進(jìn)展,包括量子繞異性(quantum holonomy)、自旋-電荷分離現像、Luttinger 液體、臨界現象、Haldane分數量子統計、集體激發(fā)、SU(N)高數學(xué)對稱(chēng)性的費米氣體和量子雜質(zhì)等獨特的一維多體現象。 最后,他們展望了一維超冷原子體系未來(lái)量子科技的潛在應用,包括用來(lái)探測引力、測試量子多體糾纏、實(shí)現量子熱機和制冷等重要應用前景。
該理論工作獲得國家自然科學(xué)基金項目及科技部重點(diǎn)研發(fā)計劃的資助。
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