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科学家在偶极量子气体物性研究中取得进展

图1 两组分玻色量子气体图2 系统在不同参数区的密度及相位分布 近日,Nature旗下期刊Scientific Reprots刊发了中国科学院国家授时中心研究员张晓斐研究小组在偶极量子气体物性研究中的科学发现。论文题目为Two-component dipolar Bose-Einstein condensate in concentrically coupled annular traps。 中国科学院时间频率基准重点实验室张晓斐、董瑞芳、常宏在研究员张首刚的带领下,与中科院物理研究所及北京大学一起合作,针对偶极量子气体这一热点开展理论研究,取得了较多有意义的成果。他们将具有偶极-偶极相互作用的量子气体加入到一个无此相互作用的玻色气体中,且原子间短程接触相互作用和长程偶极相互作用可以分别通过Feshbach共振和外部旋转磁场来调节(图1)。对于这样一个两组分玻色原子系统,由于偶极-偶极相互作用、短程接触相互作用及外部旋转的相......阅读全文

关于偶极偶极力的介绍

  由于电荷分布不对称而具有永久偶极矩μ的各种分子,其定向力取决于分子之间的静电作用。当距离为r的两个偶极分子彼此取得最佳定向时,则其间的吸引力与1/r3成正比。另一种排列,两个偶极分子反向平行措列。  如果偶极分子的体积不很大,第二种排列就较为稳定,只有当吸引能大于热能时才有这两种情况存在。因而,

偶极诱导偶极力的相关介绍

  有永久偶极矩μ的分子,其电偶极能诱导邻近分子产生偶极矩。这种诱导偶极矩总是顺着诱导偶极的方向。因此,两个匹配分子之间总有吸引力存在,这与温度无关。受永久偶极诱导的非偶极分子,其极化度愈大,诱导偶极矩就愈大。同样,把一种带电的质点(例如某种离子)置于不带电荷的非极性分子的邻近,亦将以同样方式使该分

两个单原子首次结合为偶极分子

   据哈佛大学官网12日报道,美国哈佛大学首次在实验室让两个单原子结合成所谓的偶极分子。偶极分子可构成一种新型量子位(量子信息的最小单位),因此,新研究有望使科学家进一步研制出更高效的元件,促进量子计算的发展。 当原子结合在一起发生化学反应时,会变成分子。分子是化学反应和生命本身的基石。

中国科大实现分子间相干偶极耦合的实空间直接观察

  最近,中国科学技术大学单分子科学团队教授董振超研究小组利用纳腔等离激元增强的亚纳米空间分辨的电致发光技术,在国际上首次实现在单分子水平上对分子间偶极耦合的直接成像观察,从实空间上展示了分子间能量转移的相干特征。该研究成果发表在3月31日的《自然》上。课题组的张杨、骆阳、张尧为论文的共同第一作者。

非偶极近似下的p轨道激子与微腔的强耦合研究取得进展

  光与物质的相干相互作用是量子光学网络中的核心部分。光子晶体微腔-量子点耦合系统具有较小的衰减、较小的模式体积以及可以片上集成的特性,因此为固态量子光学网络提供了理想的平台。而目前对该系统的研究主要集中在量子点的s-shell态上。由于s-shell态的波函数分布小,因此该系统可以通过偶极近似来描

科学家在偶极量子气体物性研究中取得进展

图1 两组分玻色量子气体图2 系统在不同参数区的密度及相位分布  近日,Nature旗下期刊Scientific Reprots刊发了中国科学院国家授时中心研究员张晓斐研究小组在偶极量子气体物性研究中的科学发现。论文题目为Two-component dipolar Bose-Einstein con

武汉物数所利用对称性破缺实现偶极里德堡原子量子调控

  由于本身具有大的诱导电偶极矩,里德堡原子间存在强的偶极相互作用,这一特性在量子计算和量子信息处理方面有重要应用前景。但又由于原子量子亏损的存在,除氢原子外的所有原子在低态的诱导电偶极矩都是随外电场而变化的,导致非氢原子在外电场中的能级呈抗交叉结构。诱导的电偶极矩不但大小随外电场而变化,偶极矩的方

热电偶

   热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一,热电偶工作原理是基于赛贝克(seeback)效应,即两种不同成分的导体两端连接成回路,如两连接端温度不同,则在回路内产生热电流的物理现象。其优点是:   ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。   ②测量范围广。常用的热电偶从

长春光机所在碳纳米点发光动力学研究中取得进展

  近日,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所曲松楠研究员课题组与荷兰阿姆斯特丹大学张宏教授合作,利用偏振相关的飞秒瞬态吸收光谱技术,研究了杂元素掺杂碳纳米点各项异性的发光以及碳纳米点偶极与极性分子偶极之间的相互作用,分析了其偶极发光中心的来源。相关工作发表在在国际期刊《Advanced Opti

防爆热电偶与普通热电偶的区别

  防爆热电偶与普通热电偶的区别是什么?防爆热电偶也是热电偶的一种,与普通的热电偶相比应用范围更广泛、性能更稳定、防爆性能更好,在很多危险场合中都可以应用。今天小编就来为大家具体介绍一下防爆热电偶与普通热电偶的区别吧,希望可以帮助到大家。   压簧式感温元件,抗振性能好;测量范围大;机械强度高,耐