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分子的斯-爱因斯坦凝结.

S Jochim1, M Bartenstein, A Altmeyer

  • 1Institut für Experimentalphysik, Universität Innsbruck, Technikerstrasse 25, 6020 Innsbruck, Austria.

Science (New York, N.Y.)
|November 15, 2003
PubMed
概括

我们在一个光学陷中实现了超过10万个-6分子的斯-爱因斯坦凝结. 这种量子状态是使用铁离子原子和在Feshbach共振附近的蒸发冷却来达到的.

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科学领域:

  • 量子物理学的量子物理学
  • 超冷原子气体是一种超冷的原子气体.
  • 分子斯 - 爱因斯坦凝结.

背景情况:

  • 斯-爱因斯坦凝结 (Bose-Einstein condensation,简称BEC) 是由被冷却到接近绝对零的玻色子形成的物质状态.
  • 由于分子形成和冷却的复杂性,创建分子BEC具有挑战性.

研究的目的:

  • 为了实现-6 (Li2) 分子的斯-爱因斯坦凝结.
  • 为了研究由费米离子原子形成的分子BECs的特性.

主要方法:

  • 使用铁离子原子的旋转混合物.
  • 在Feshbach共振附近采用强制蒸发冷却,通过三体重组形成分子.
  • 将分子限制在一个光学陷中.

主要成果:

  • 成功地将超过10^5的Li2分子凝结到长期存在的热平衡状态.
  • 测量了集体激发模式的特征频率.
  • 通过控制的凝聚物溢出,证明了磁场依赖的平均场行为.

结论:

  • 这项工作表明了创造超冷分子斯-爱因斯坦凝结物的可行途径.
  • 观察到的现象为强烈相互作用的分子气体的量子行为提供了洞察力.