We consider Feshbach resonance in an optical cavity where photons interact with atoms and molecules dispersively. From mean-field theory we obtain multiple fixed-point solutions, which is strongly related to the phenomenon of bistability. Adiabatic evolutions demonstrate hysteretic behaviors by varying pump-cavity detuning from opposite directions. We also use the quantum model to check mean-field results which match perfectly. The analysis here may enrich the study of particle-photon interaction systems.
2
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Atom-to-molecule conversion by the technique of optical Feshbach resonance in a magnetic lattice is studied in the mean-field approximation. For the case of a shallow lattice, we give the dependence of the atomto-molecule conversion efficiency on tunnelling strength and atomic interaction by taking a double-well as an example. We find that one can obtain a high atom-to-molecule conversion by tuning the tunnelling and interaction strengths of the system. For the case of a deep lattice, we show that the existence of the lattice can improve the atom-to-molecule conversion for certain initial states.
3
Dostęp do pełnego tekstu na zewnętrznej witrynie WWW
Chaos i nieprzewidywalność mikroświata od wielu lat spędzają fizykom sen z powiek. Okazuje się jednak, że wgląd w mechanikę kwantową i badanie jej praw są możliwe dzięki chłodzeniu atomów do bardzo niskich temperatur. Kluczowym narzędziem ultrazimnej fizyki, dającym możliwość kontrolowania efektywnych oddziaływań pomiędzy atomami, są rezonanse Feshbacha. Niedawno po raz pierwszy udało się zaobserwować rezonanse Feschbacha w ultrazimnej mieszaninie atomów z jonem. W tym artykule opowiemy, jak współpraca grup doświadczalnych i teoretycznych doprowadziła do pierwszej obserwacji rezonansów i kwantowej kontroli zderzeń pomiędzy jonem i atomem.
EN
Chaos and unpredictability of the micro-world have loomed large in physicists’ minds for years. It turns out that the insight and exploration of quantum laws are possible thanks to cooling atoms to very low temperatures. Feshbach resonances are a crucial tool, enabling to control atoms’ effective interactions. Recently Feshbach resonances between ion and atom were observed for the first time. In this paper, we show how the collaboration between experimentalists and theorists has led to the first observation of the resonances and the quantum control of collisions between ion and atom.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.