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1、人們自從發(fā)現(xiàn)了原子中電子的自旋軌道耦合效應(yīng)之后,就認(rèn)識到了自旋軌道耦合對于解釋物質(zhì)性質(zhì)的重要性。隨著制冷和原子操控技術(shù)的進步,科學(xué)家們又實現(xiàn)了具有精細(xì)結(jié)構(gòu)的超冷原子之間的人工自旋軌道耦合(synthetic spin-orbitcoupling),在這樣的系統(tǒng)中,出現(xiàn)了許多新奇的物理現(xiàn)象,為人們探索原子世界又打開了一扇門。以NIST(National Institute of Standards and Technology)自旋軌道耦
2、合原子系統(tǒng)為研究對象,由系統(tǒng)的哈密頓量出發(fā),繪制了三維三組份情況下的單粒子分布譜,進一步考慮兩個精細(xì)態(tài)之間相互耦合時系統(tǒng)的配對狀態(tài),選取典型的兩組配對方式,一組是系統(tǒng)質(zhì)心動量為零的BCS配對態(tài),另一組是系統(tǒng)具有有限質(zhì)心動量的Fulde-Ferrell配對態(tài)(FF態(tài))。在得到系統(tǒng)的熱力學(xué)勢函數(shù)的解析表達式后,利用熱力學(xué)勢函數(shù)取得極值的條件,找到每種態(tài)下的正常態(tài)和超流態(tài)之間的臨界點,畫出正常態(tài)和超流態(tài)之間的相邊界線。本文的意義在于將人工自旋
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