Introduction.—Experiments combining cold atomic gases with cavity quan translation - Introduction.—Experiments combining cold atomic gases with cavity quan Russian how to say

Introduction.—Experiments combining

Introduction.—Experiments combining cold atomic gases with cavity quantum electrodynamics have led to pivotal developments in matter-light interaction. The use of Bose-Einstein condensates (BECs) allows precise control over the collective matter-light coupling, and permits access to the strong coupling regime [1,2]. This may be exploited for spectroscopy of many body systems [3–5], and to induce light-mediated interactions. Early theoretical work predicted that atoms in a cavity undergo self-organization when pumped transversely [6–8]. This was confirmed by experiments on thermal clouds and recently on a BEC [9–11]. The latter also established equivalence to the superradiance transition in an effective Dicke model [12–17]. The recent advances in optical cavities open the door to nonequilibrium and strongly correlated matter-light phenomena, including driven-dissipative phase transitions [18,19], Mott insulator transitions in self-organized lattices [20,21], cavity optomechanics [22], and bistability in ring cavities [23]. They also provide a platform on which to explore frustrated spin models and glassy behavior in multimode cavities [24–28]. For a review, see Ref. [29].
The experimental realization of superradiance in BECs raises many questions regarding the possible behavior of fermions in cavities. Recent investigations have considered longitudinal pumping [30,31], cavity mediated pairing [32], and synthetic gauge fields [33]. For earlier work
on the complementary phenomenon of free-space superradiance and collective atomic recoil lasing using ultracold fermions, see Refs. [34–36]. In this Letter we focus on the closest extension of recent experiments [10,11] by coupling spinless fermions to a single mode of a transversely
pumped cavity. In contrast to dynamical superradiance in free space, steady-state superradiance may exist. At high temperatures, where both fermions and bosons exhibit Maxwell-Boltzmann statistics, it is evident that fermions will exhibit a superradiance transition, as observed for
thermal bosons [9]. However, at low temperatures the Bose and Fermi gases are expected to behave differently and numerous questions arise. Does the self-organization transition survive for degenerate fermions? How does commensurability between the Fermi wave vector and the
self-consistent optical lattice affect self-organization? Do new phases exist, and what characterizes the transitions?
0/5000
From: -
To: -
Results (Russian) 1: [Copy]
Copied!
Введение. — эксперименты, сочетание холодного атомарных газов с полостью квантовой электродинамики привели к ключевых событий взаимодействия материи света. Использование конденсаты Бозе-Эйнштейна (ящики) обеспечивает точный контроль над коллективной материи свет сцепления и разрешает доступ к режиму сильного сцепления [1,2]. Это может быть использована для спектроскопии многих систем организма [3-5] и вызвать свет опосредованного взаимодействия. Ранние теоретические работы предсказал, что атомы в полости подвергаются самоорганизации когда заправлено трансверсально [6-8]. Это было подтверждено экспериментами на тепловых облаков и недавно BEC [9-11]. Последний также создал эквивалентности для перехода Сверхизлучение в эффективной модели Дикке [12-17]. Последние достижения в оптических полостях открыть дверь неравновесных и сильно коррелированных материи света явлений, включая driven диссипативного фазовых переходов [18,19], Мотта диэлектрик переходы самостоятельно организованных решетки [20,21], полость optomechanics [22] и бистабильность в кольцевых резонаторов [23]. Они также предоставляют платформу для изучения Разочарованный спин модели и стекловидный поведение в многомодовых полости [24-28]. Обзор см. ссылка [29].Экспериментальная реализация Сверхизлучение в отставания поднимает много вопросов относительно возможного поведения фермионы в полости. Недавние исследования рассмотрены продольной накачки [30,31], полость опосредованной спаривания [32] и синтетических калибровочных полей [33]. Для более ранних работна дополнительных явлении Сверхизлучение свободного пространства и коллективной отдачи атомной генерации с использованием ультрахолодных фермионы см. Библиогр. [34 – 36]. В этом письме мы ориентируемся на ближайшее расширение недавних экспериментов [10,11] путем соединения бесспиновых фермионы один режим поперечнозакачиваются полость. В отличие от динамических Сверхизлучение в свободном пространстве могут существовать Сверхизлучение устойчивого состояния. При высоких температурах, где фермионов и бозонов выставки Статистика Максвелла-Больцмана, очевидно, что фермионы будет экспонат Сверхизлучение переход, как дляТепловая бозоны [9]. Однако при низких температурах Bose и Ферми газы, как ожидается, ведут себя по-разному, и возникают многочисленные вопросы. Переход самоорганизации выжить для вырожденных фермионы? Каким образом соизмеримость между вектором волны Ферми исамосогласованное оптической решетки влияют на самоорганизации? Существуют ли новые фазы, и что характеризует переходы?
Being translated, please wait..
Results (Russian) 2:[Copy]
Copied!
Introduction.-эксперименты , сочетающие холодных атомных газов с полостью квантовой электродинамики привели к главнейших событий во взаимодействии материи света. Использование конденсатов Бозе-Эйнштейна (БЭК) позволяет точно контролировать коллективной материи света связью, и обеспечивает доступ к режиму сильной связи [1,2]. Это может быть использовано для спектроскопии многих систем организма [3-5], и , чтобы вызвать легкие опосредованную взаимодействий. Ранние теоретические работы предсказал , что атомы в полости подвергаются самоорганизацию при накачке в поперечном направлении [6-8]. Это было подтверждено экспериментами на тепловых облаках и в последнее время на БЭК [9-11]. Последнее также установил эквивалентность перехода сверхизлучательного в эффективной модели Дике [12-17]. Последние достижения в области оптических резонаторов открыть дверь в неравновесной и сильно коррелируют материи света явления, в том числе приводом -диссипативный фазовых переходов [18,19], Мотта диэлектрик в самоорганизованных решеток [20,21], optomechanics полости [22] и бистабильность в кольцевых резонаторов [23]. Они также предоставляют платформу для изучения моделей разочарованных спин и стекловидный поведение в многомодовых полостях [24-28]. Для обзора, см. [29].
Экспериментальная реализация сверхлюминесценции в БЭК вызывает много вопросов относительно возможного поведения фермионов в полостях. Недавние исследования рассматривали продольной накачки [30,31], полость опосредованной спаривание [32], а также синтетические калибровочных полей [33]. Для получения более ранней работы
по дополнительному явлению свободного пространства сверхлюминесценции и коллективного атомного отдаче генерации с использованием ультрахолодных фермионы см. Работы [34-36]. В этом письме мы ориентируемся на ближайшем продолжении недавних экспериментов [10,11] путем связывания бесспиновых фермионов с одной модой поперечно
перекачиваемой полости. В отличие от динамической сверхлюминесценции в свободном пространстве, установившееся сверхизлучение может существовать. При высоких температурах, где оба фермионы и бозоны демонстрируют статистику Максвелла-Больцмана, то очевидно , что фермионы будет демонстрировать переход сверхизлучения, как это наблюдается для
тепловых бозонов [9]. Однако при низких температурах бозе - газов и Ферми , как ожидается , вести себя по- разному и возникают многочисленные вопросы. Выживают ли самоорганизацию переход для вырожденных фермионов? Как соразмерность между волновым вектором Ферми и
самосогласованной оптической решетки влияют на самоорганизацию? Существуют ли новые фазы, а также то , что характеризует переходы?
Being translated, please wait..
Results (Russian) 3:[Copy]
Copied!
введение. - эксперименты объединения холодной атомной газы с полости квантовой электродинамики привели к событиям в свете ключевой вопрос взаимодействия.использование конденсатам бозе - эйнштейна (конденсата) позволяет точного контроля за коллективное дело легких соединение, и обеспечивает доступ к тесная взаимосвязь режима [2].это может быть использовано для спектроскопия многих систем организма [3 - 5], и для того, чтобы заставить свет их взаимодействия.в начале теоретическая работа предсказал, что атомы в полость проходят самоорганизации, когда удалили в поперечном [6 - 8].это подтвердили эксперименты на тепловой облака и недавно на бис [9 - 11].последний также создан эквивалентности в сверхизлучение экономикой эффективным диком модель [12 – 17].последние достижения в оптической полости, открыть дверь в неравновесных и сильно коррелирует вопрос легких явлений, в том числе на диссипативная фазовых переходов [18, 19), "изолятор переходов в собственные решётки [20,21], полость optomechanics [22], и bistability в кольцо кариеса [23].они также обеспечивают основу для изучения разочарованных спин моделей и ровные поведение в полости нашли [24 - 28].для обзора, см. [29].экспериментальное осуществление сверхизлучение в конденсата возникает много вопросов по поводу возможного поведения частиц ферми в зубах.последние исследования были рассмотрены продольной насосных [30,31], полости при посредничестве пары [32], и синтетические колея областях [33].предыдущие работыо дополнительных явление свободного пространства сверхизлучение и коллективных атомной Recoil генерацией, используя ultracold частиц ферми, см. ссылки.[34 - 36].в этом письме мы сосредоточены на ближайший продление недавние эксперименты [10,11] за счет сочетания spinless частиц ферми на один способ в поперечномпрокачка полость.в отличие от динамических сверхизлучение в свободном пространстве, статических сверхизлучение могут существовать.при высоких температурах, когда оба частиц ферми и бозонов выставка статистика максвелла, очевидно, что частиц ферми будет иметь сверхизлучение экономикой, как отмечалось натепловой бозоны [9].однако при низких температурах босе и ферми газов, как ожидается, будут вести себя иначе, и многочисленные вопросы возникают.не самоорганизации экономикой выжить дегенератом частиц ферми?как commensurability между ферми волновой вектор исогласованной оптических решетки на самоорганизации?делать новые этапы существуют, и что этот переход?
Being translated, please wait..
 
Other languages
The translation tool support: Afrikaans, Albanian, Amharic, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bosnian, Bulgarian, Catalan, Cebuano, Chichewa, Chinese, Chinese Traditional, Corsican, Croatian, Czech, Danish, Detect language, Dutch, English, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French, Frisian, Galician, Georgian, German, Greek, Gujarati, Haitian Creole, Hausa, Hawaiian, Hebrew, Hindi, Hmong, Hungarian, Icelandic, Igbo, Indonesian, Irish, Italian, Japanese, Javanese, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Korean, Kurdish (Kurmanji), Kyrgyz, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Luxembourgish, Macedonian, Malagasy, Malay, Malayalam, Maltese, Maori, Marathi, Mongolian, Myanmar (Burmese), Nepali, Norwegian, Odia (Oriya), Pashto, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Samoan, Scots Gaelic, Serbian, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenian, Somali, Spanish, Sundanese, Swahili, Swedish, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thai, Turkish, Turkmen, Ukrainian, Urdu, Uyghur, Uzbek, Vietnamese, Welsh, Xhosa, Yiddish, Yoruba, Zulu, Language translation.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: