• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    碟形玻色-愛因斯坦凝聚體中(0,0,2)剪刀模的朗道阻尼和頻移*

    2019-12-16 11:37:52趙軍亞李晨旭馬曉棟
    物理學(xué)報(bào) 2019年23期
    關(guān)鍵詞:基態(tài)阻尼集體

    趙軍亞 李晨旭 馬曉棟?

    1) (新疆師范大學(xué)物理與電子工程學(xué)院,烏魯木齊 830054)

    2) (新疆醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)工程技術(shù)學(xué)院,烏魯木齊 830011)

    應(yīng)用哈特里-???博戈留波夫平均場理論近似和基于托馬斯-費(fèi)米近似的解析方法,研究碟形玻色-愛因斯坦凝聚體中(0,0,2)剪刀模的朗道阻尼和頻移,計(jì)算阻尼系數(shù)和頻移大小以及它們的溫度依賴.計(jì)算中,在集體激發(fā)本征頻移微擾關(guān)系中考慮元激發(fā)弛豫及其弛豫之間的正交關(guān)系以獲得阻尼和頻移的計(jì)算公式,把凝聚體基態(tài)波函數(shù)取為高斯分布函數(shù)的一級近似以消除托馬斯-費(fèi)米近似中三模耦合矩陣元的發(fā)散.采用與相關(guān)實(shí)驗(yàn)研究相同的粒子數(shù)、囚禁頻率和各向異性參量,理論計(jì)算結(jié)果與相關(guān)實(shí)驗(yàn)測量結(jié)果相符合.由于理論的復(fù)雜性和計(jì)算的困難性,在大多數(shù)基于平均場理論的單分量和兩分量玻色-愛因斯坦凝聚集體激發(fā)阻尼和頻移的研究中采用半經(jīng)典近似,把準(zhǔn)粒子激發(fā)能譜看成是連續(xù)的來積分計(jì)算各個準(zhǔn)粒子躍遷對阻尼和頻移的貢獻(xiàn),而本文和本文前期工作按分立的準(zhǔn)粒子激發(fā)頻譜計(jì)算阻尼或頻移,并在研究過程中提出了考慮元激發(fā)弛豫及弛豫之間正交關(guān)系的改進(jìn)方法,希望這種方法對今后的工作有一定參考價值.

    1 引 言

    玻色-愛因斯坦凝聚(Bose-Einstein-condensation,BEC)的集體激發(fā)作為一個基本問題對于多體問題的研究顯然是至關(guān)重要的.元激發(fā)是統(tǒng)計(jì)與凝聚態(tài)物理學(xué)的基本研究內(nèi)容之一,集體激發(fā)的研究是捕陷玻色凝聚氣體的實(shí)驗(yàn)和理論研究活動的主要興趣領(lǐng)域之一[1-23].研究集體激發(fā)對于了解凝聚體的基態(tài)、熱力學(xué)性質(zhì)及其超流特性都有十分重要的意義,阻尼和頻移是BEC中集體激發(fā)的主要特征,其中有四個實(shí)驗(yàn)[24-27]對BEC系統(tǒng)中激發(fā)模阻尼和頻移有完整的溫度依賴測量.粒子間相互作用導(dǎo)致集體激發(fā)振幅的衰減(阻尼)和頻率的改變(頻移).阻尼和頻移的機(jī)制有朗道(Landau)和巴利耶夫(Beliaev)兩種,朗道機(jī)制是一個準(zhǔn)粒子激發(fā)吸收一個集體激發(fā)變?yōu)榱硪粋€準(zhǔn)粒子激發(fā),巴利耶夫機(jī)制是一個集體激發(fā)變?yōu)閮蓚€準(zhǔn)粒子激發(fā).其中巴利耶夫機(jī)制在能級分立的系統(tǒng)中對低能量集體激發(fā)阻尼和頻移的貢獻(xiàn)很小.

    對于BEC動力學(xué)的研究方法主要有高溫高密度下的二流體理論方法[28-31]和低溫低密度下的平均場理論方法[32-48].其中大多數(shù)實(shí)驗(yàn)研究的是低溫低密度系統(tǒng).

    平均場理論框架下理論工作具體的探究方法也不盡相同,有文獻(xiàn)[32-35]的微擾理論、文獻(xiàn)[36,37]的格林函數(shù)方法、文獻(xiàn)[38]的二階量子場理論和文獻(xiàn)[39-44]的哈特里-???博戈留波夫(Hartree-Fock-Bogoliubov,HFB)理論.文獻(xiàn)[34-40]都聚焦于對實(shí)驗(yàn)[27]中集體模阻尼和頻移溫度依賴的理論解釋.這些工作都有一個共同點(diǎn),在求和計(jì)算各個準(zhǔn)粒子躍遷對集體激發(fā)阻尼和頻移的貢獻(xiàn)時,都采用了半經(jīng)典近似,即把準(zhǔn)粒子激發(fā)能譜看成是連續(xù)的而進(jìn)行積分運(yùn)算.與文獻(xiàn)[34-40]不同,文獻(xiàn)按分立的準(zhǔn)粒子激發(fā)頻譜來求和計(jì)算朗道阻尼或頻移.其中文獻(xiàn)[41-44]是本文的前期工作,文獻(xiàn)[41]應(yīng)用的方法與文獻(xiàn)[32]相同,而文獻(xiàn)[42-44]則在文獻(xiàn)[32,33]方法的基礎(chǔ)上進(jìn)行了發(fā)展和改進(jìn).

    文獻(xiàn)[32]在文獻(xiàn)[34]的頻率微擾理論公式中考慮元激發(fā)的弛豫而引入洛倫茲寬度 Δ,得到計(jì)算集體激發(fā)朗道阻尼的公式

    文獻(xiàn)[32]計(jì)算阻尼的公式中含有洛倫茲寬度,應(yīng)用公式計(jì)算時,不考慮阻尼強(qiáng)度大的準(zhǔn)粒子共振躍遷、只考慮一部分阻尼強(qiáng)度小的準(zhǔn)粒子背景躍遷對阻尼的貢獻(xiàn),在阻尼 γ隨洛倫茲寬度 Δ的緩變范圍內(nèi)取阻尼的計(jì)算值.由于在某些系統(tǒng)中不出現(xiàn)阻尼隨洛倫茲寬度緩變的情況,文獻(xiàn)[33]把文獻(xiàn)[32]阻尼公式中的洛倫茲半寬認(rèn)定為集體激發(fā)的阻尼

    用迭代的方法計(jì)算朗道阻尼.文獻(xiàn)[32,33]有一個共同點(diǎn),它們在考慮元激發(fā)的實(shí)際弛豫時,把三個元激發(fā)(朗道機(jī)制中相互耦合的一個集體激發(fā)和兩個準(zhǔn)粒子激發(fā))的弛豫簡單地加在一起,把 Δ/2 看作是加在一起的結(jié)果.另外,阻尼和頻移是相伴的物理現(xiàn)象,但文獻(xiàn)[32]只計(jì)算了阻尼,而文獻(xiàn)[33]雖然阻尼和頻移都計(jì)算了,但在其計(jì)算中對阻尼和頻移的物理考慮有比較大的差別.

    與文獻(xiàn)[33]相同,文獻(xiàn)[42-44]也把洛倫茲半寬認(rèn)定為集體激發(fā)的阻尼,也用迭代的方法計(jì)算阻尼.但與文獻(xiàn)[32,33]不同,文獻(xiàn)[42-44]在考慮三個元激發(fā)的弛豫時,還考慮了三個元激發(fā)弛豫的正交關(guān)系,理由是三個元激發(fā)的本征函數(shù)是正交的.應(yīng)用文獻(xiàn)[42-44]提出的考慮元激發(fā)弛豫及其各弛豫間正交關(guān)系的方法,不僅給出了阻尼的計(jì)算公式,而且同時給出了頻移的計(jì)算公式,先用迭代的方法計(jì)算出阻尼,再根據(jù)阻尼的計(jì)算結(jié)果計(jì)算頻移,分別得到了與實(shí)驗(yàn)相符或與相近實(shí)驗(yàn)對比合理的理論計(jì)算結(jié)果.這些問題將在2.3節(jié)詳細(xì)說明.

    總體上看,BEC中集體激發(fā)阻尼和頻移的理論研究開展不足.如前所述文獻(xiàn)[34-40]采用處理連續(xù)本征值元激發(fā)譜的半經(jīng)典近似方法,與實(shí)驗(yàn)[24-27]中本征值分立的軸對稱系統(tǒng)有很大的差別.迄今為止,只有幾個關(guān)于兩分量玻色-愛因斯坦凝聚(twocomponent Bose-Einstein condensations,2BECs)集體激發(fā)阻尼和頻移的理論研究[45-48],它們都是采用HFB平均場理論,也都采用了半經(jīng)典近似.由于問題的復(fù)雜性,計(jì)算球?qū)ΨQ和軸對稱系統(tǒng)中集體激發(fā)的阻尼和頻移,首先要計(jì)算大量分立的元激發(fā)本征函數(shù)和本征值,數(shù)值模擬工作相當(dāng)困難,目前只有文獻(xiàn)[32]這一個數(shù)值模擬工作,而且研究的是較為簡單的球?qū)ΨQ系統(tǒng).這是理論工作開展不足的一個原因,但這不是主要原因.其主要原因是文獻(xiàn)[32-41,45-48]在考慮元激發(fā)的弛豫時,把三個元激發(fā)的弛豫簡單地相加在一起,這是值得商榷的.因?yàn)槿缜八鋈齻€元激發(fā)的本征函數(shù)是正交的,例如在HFB平均場理論中,元激發(fā)本征函數(shù)和本征頻率是通過對角化系統(tǒng)巨正則哈密頓得到的.

    需要說明一點(diǎn),文獻(xiàn)[41-44]是解析研究工作,在阻尼或頻移的計(jì)算中,分別應(yīng)用了文獻(xiàn)[22,23]的球?qū)ΨQ和軸對稱BEC元激發(fā)分立的本征函數(shù)和本征函數(shù)解析解,而這種解析方法是在HFB平均場理論[39,40]框架下,忽略正常和反常準(zhǔn)粒子平衡密度,并通過改進(jìn)托馬斯-費(fèi)米近似(Thomas-Fermi approximation,TFA)得到的.這個問題將在2.4節(jié)詳細(xì)說明.

    本文研究蝶形BEC中剪刀模的朗道阻尼和頻移,計(jì)算中采用文獻(xiàn)[27]實(shí)驗(yàn)的系統(tǒng)參量,理論計(jì)算結(jié)果與實(shí)驗(yàn)的測量數(shù)據(jù)相對比,進(jìn)一步檢驗(yàn)文獻(xiàn)[42-44]提出的考慮元激發(fā)弛豫及其正交關(guān)系的方法,并進(jìn)行更詳細(xì)的說明,希望這種方法能夠得到推廣和發(fā)展,對研究BEC和2BECs中集體激發(fā)阻尼和頻移的工作開展有一定的參考價值.

    2 關(guān)于BEC中集體激發(fā)朗道阻尼和頻移的HFB平均場理論

    采用基于HFB平均場理論的博戈留波夫-德熱納(Bogoliubov-de Gennes,BdG)方程組本征函數(shù)集[22,23]和集體激發(fā)本征頻率微擾關(guān)系[39,40],分別在2.1節(jié)和2.2節(jié)簡要介紹.

    采用文獻(xiàn)[42-44]在集體激發(fā)本征頻率微擾關(guān)系中考慮元激發(fā)弛豫及弛豫間正交關(guān)系而獲得的阻尼和頻移計(jì)算公式,在2.3節(jié)詳細(xì)討論.

    采用文獻(xiàn)[42-44]在凝聚體基態(tài)波函數(shù)引入?yún)⒘?q =1 以消除TFA三模耦合矩陣元發(fā)散的方法,在2.4節(jié)詳細(xì)討論.

    2.1 BdG方程的本征函數(shù)集

    其中H0=-?2?2/(2m)+Vext(r)-μ,μ是系統(tǒng)化學(xué)勢、耦合常數(shù) g =4π?2asc/m ,asc是s波散射長度.玻色場算符 ψ(r,t) 的運(yùn)動方程為

    利用上述分解和近似,可以得到凝聚部分波函數(shù)滿足的方程

    采用博戈留波夫變換

    其中算子 L=H0+2gn0.

    由(3)式還可得到描述凝聚激發(fā)部分的運(yùn)動方程

    (7)式改進(jìn)的托馬斯-費(fèi)米近似(beyond Thomas-Fermi-approximation,bTFA)解為

    (8)式元激發(fā)本征函數(shù)的bTFA解為

    其中

    以上各式中的q 是為了消除TFA三模耦合矩陣元的發(fā)散而引入的參量,將在2.4節(jié)說明.

    2.2 集體模本征頻率微擾關(guān)系及其阻尼強(qiáng)度和三模耦合矩陣元表達(dá)式

    其中

    2.3 集體激發(fā)朗道阻尼和頻移的計(jì)算公式

    本節(jié)介紹本文前期工作[42-44]提出的考慮元激發(fā)弛豫及其正交關(guān)系的方法,并進(jìn)行更為詳細(xì)的說明.

    在文獻(xiàn)[32—48]中,都有集體激發(fā)頻率擾動公式

    以下依次考慮三個元激發(fā)的弛豫.在計(jì)算集體激發(fā)的阻尼和頻移時,朗道機(jī)制的正向和反向躍遷都需要考慮,所謂元激發(fā)的弛豫就是指元激發(fā)的衰減或增益,在正(反)向躍遷中,集體激發(fā)和準(zhǔn)粒子激發(fā)是衰減(增益)的,準(zhǔn)粒子是增益(衰減)的,而增益和衰減分別對應(yīng)于元激發(fā)振幅隨時間變化因子中的正負(fù)號.

    此時如果考慮頻移,則不考慮弛豫,所以可以令(19)式的虛部為零得到

    同時得到

    以及計(jì)算集體模頻移的公式

    考慮元激發(fā)的弛豫,弛豫使元激發(fā)能級產(chǎn)生寬度,從而使躍遷的失諧增大.把替換為相當(dāng)于修改失諧,修改后的失諧比原來的失諧大,躍遷對阻尼和頻移的貢獻(xiàn)減小.

    每考慮一個元激發(fā)的弛豫,都使失諧增大、阻尼和頻移減小,考慮三個元激發(fā)的弛豫,最終結(jié)果使失諧更大、阻尼和頻移更小.

    阻尼和頻移的計(jì)算公式都是在集體激發(fā)的本征頻率微擾關(guān)系(15)式中考慮元激發(fā)的弛豫及弛豫之間正交關(guān)系得到的,而(15)式實(shí)際上就是不考慮任何元激發(fā)弛豫的頻移公式.在文獻(xiàn)[42—44]的研究中發(fā)現(xiàn)這樣一個規(guī)律,即如果直接用(15)式計(jì)算集體激發(fā)的頻移,理論結(jié)果比實(shí)驗(yàn)結(jié)果大約大三個數(shù)量級,如果依次用考慮一個、兩個、三個元激發(fā)弛豫及其正交關(guān)系的頻移公式(21)式、(23)式、(25)式計(jì)算,理論結(jié)果依次大約減小一個數(shù)量級,最后理論結(jié)果與實(shí)驗(yàn)結(jié)果相符.阻尼的計(jì)算結(jié)果與上述考慮弛豫及其弛豫之間正交關(guān)系的依賴規(guī)律相類似.

    文獻(xiàn)[42,43]分別研究雪茄形BEC中單極子模和蝶形BEC中四極子模的朗道阻尼和頻移,分別采用文獻(xiàn)[26]和文獻(xiàn)[27]實(shí)驗(yàn)的系統(tǒng)參量,理論計(jì)算結(jié)果分別與文獻(xiàn)[26]和文獻(xiàn)[27]實(shí)驗(yàn)的測量數(shù)據(jù)相符.

    文獻(xiàn)[32]和文獻(xiàn)[44]研究的是系統(tǒng)參量完全相同的球?qū)ΨQBEC,都計(jì)算了單極子的朗道阻尼.文獻(xiàn)[44]考慮了所有貢獻(xiàn)大的準(zhǔn)粒子躍遷,計(jì)算結(jié)果比軸對稱系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果[24-27]小而合理,這是因?yàn)榍驅(qū)ΨQ系統(tǒng)的能級比軸對稱的稀疏,失諧小的準(zhǔn)粒子躍遷比較少.而文獻(xiàn)[32]如前所述只考慮一部分準(zhǔn)粒子躍遷,計(jì)算結(jié)果卻比軸對稱系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果大,這是因?yàn)槲墨I(xiàn)[32]在考慮元激發(fā)的弛豫時,直接把三個元激發(fā)弛豫簡單地加了起來而沒有考慮弛豫之間的正交關(guān)系.

    2.4 q 值的確定

    囚禁勢中BEC基態(tài)波函數(shù)一般應(yīng)該取高斯分布函數(shù)(諧振子基態(tài)波函數(shù))形式但把它代入BdG方程(8)式得不到元激發(fā)本征函數(shù)集的解析解.

    文獻(xiàn)[42—44]取 q =1 ,以下從兩個方面說明其中的原因.

    一方面,取 q =1 ,bTFA基態(tài)波函數(shù)(9)式為諧振子基態(tài)波函數(shù)(高斯分布函數(shù))的一階近似形式當(dāng)即越靠近BEC中心,基態(tài)波函數(shù)越接近高斯分布函數(shù),囚禁勢中BEC粒子保留著一定的諧振子特征.

    因?yàn)門FA元激發(fā)本征值的理論計(jì)算值接近于實(shí)驗(yàn)值,采用TFA的元激發(fā)本征值.因?yàn)門FA的元激發(fā)本征函數(shù)會導(dǎo)致三模耦合矩陣元的發(fā)散,采用bTFA的元激發(fā)本征函數(shù).

    如前所述,文獻(xiàn)[44]與文獻(xiàn)[32]均研究系統(tǒng)參量完全相同的球?qū)ΨQBEC.文獻(xiàn)[44]還進(jìn)行了另一種計(jì)算,也用上述解析方法,但在考慮元激發(fā)的弛豫上與文獻(xiàn)[32]方法相同,即在本征頻率微擾關(guān)系(15)式中引入洛倫茲寬度,也只考慮一部分阻尼強(qiáng)度小的準(zhǔn)粒子背景躍遷對阻尼的貢獻(xiàn),在阻尼隨洛倫茲寬度的緩變范圍內(nèi)取阻尼的計(jì)算值,阻尼的解析計(jì)算結(jié)果與文獻(xiàn)[32]的數(shù)值模擬計(jì)算結(jié)果相符合.通過這樣一個計(jì)算對取 q =1 進(jìn)行了驗(yàn)證.

    3 計(jì)算及結(jié)果

    考慮頻率為 ωho=810 Hz,各向異性參數(shù)Λ=2.83的諧振囚禁勢中原子數(shù) N=6000 的碟形87Rb原子氣體(asc=5.82× 10-9m).研究的集體模是剪刀模 (nz,ns,m)=(0, 0, 2) ,其頻率 ω0=1.414 (以 ωho為單位),其集體模的博戈留波夫振幅以上集體模和所有參量的選取均與實(shí)驗(yàn)[27]相同.BEC相變臨界溫度為 Tc=4.5(ωho/200π)(λN)1/3nK =149.2nK[1].

    3.1 阻尼強(qiáng)度

    阻尼強(qiáng)度采用(16)式和(17)式計(jì)算.在圖1和圖2及其插圖中,給出了各個準(zhǔn)粒子躍遷ωij(ωij=ωj-ωi,以 ωh0為單位)的阻尼強(qiáng)度 γij(以為單位).這些準(zhǔn)粒子躍遷服從剪刀模選擇條件mi-mj=2(其中 mi和 mj分別是準(zhǔn)粒子 ωi和ωj的方位角量子數(shù)).圖1和圖2及其插圖中的箭頭指向集體模的頻率 ωo,豎線的位置對應(yīng)允許的躍遷頻率 ωij,其高度給出 γij的計(jì)算值.

    圖1 以躍遷頻率 γij為變量的剪刀模阻尼強(qiáng)度 ωij函數(shù)線狀圖Fig.1.Histogram of damping strength γij as a function of the transition ωij for the scissors mode in the condensate.

    圖2 以躍遷頻率 γij為變量的剪刀模阻尼強(qiáng)度 ωij函數(shù)線狀圖 (ωij/ωho取值范圍為0—1.6)Fig.2.Histogram of damping strength γij as a function of the transition ωij for the scissors mode in the condensate,(ωij/ωho= 1—1.6).

    圖1和其插圖中的躍遷頻率分別滿足- 0.6ωho<ωij< 3.4ωho和 1.21ωho<ωij< 1.61ωho,圖2和其插圖中的躍遷頻率分別滿足1.21ωho<ωij< 1.61ωho和 1.396ωho<ωij< 1.432ωho.

    由阻尼強(qiáng)度計(jì)算公式(16)式可以看出,當(dāng)躍遷頻率 ωij< 0 (即 ωj<ωi) 時,阻尼強(qiáng)度 γij< 0;當(dāng)躍遷頻率 ωij=0 (即 ωj=ωi) 時,阻尼強(qiáng)度 γij=0;當(dāng)躍遷頻率 ωij> 0 (即 ωj>ωi) 時,阻尼強(qiáng)度γij> 0.

    能級量子數(shù)大的準(zhǔn)粒子本征函數(shù)振蕩很快且極大值遠(yuǎn)離凝聚中心,另外量子數(shù)大能級能量高,其玻色布居因子 fi0小,因此量子數(shù)大能級之間躍遷的三模耦合矩陣元小.忽略對阻尼和頻移貢獻(xiàn)小的躍遷,在計(jì)算中選取(0, 0,m),(1, 0,m),(0, 1,m),(2, 0,m),(1, 1,m),(3, 0,m),(0, 2,m),(2, 1,m),(4, 0,m),(1, 2,m),(3, 1,m),(5, 0,m),(0, 3,m),(2, 2,m),(4, 1,m)和(6, 0,m) 而m 滿足m ≤40的能級.上述所選能級之間的躍遷頻率范圍在圖1躍遷頻率取值范圍 - 0.6ωij<ωij< 3.4ω0之內(nèi).

    3.2 阻尼系數(shù)和頻移及其溫度依賴

    用迭代的方法計(jì)算集體模的阻尼系數(shù).圖3給出γ0隨 γ變化的圖(γ0和 γ都以 ωh0為單位),圖中可以看出,γ0隨 γ的增加而減小,由星號表示三個點(diǎn)處γ0=γ,溫度 T=80 ,100,120 nK時的集體模阻尼系數(shù)值在此三點(diǎn)給出,分別為0.02263,0.03387,0.05546,相當(dāng)于18.33,27.43,44.92 s-1.

    把(25)式改寫為

    圖3 朗道阻尼系數(shù) γ0隨 γ變化函數(shù)圖Fig.3.The γ0 as a function of γ for the Landau damping rate.

    圖4 凝聚體集體模的頻移(a)和朗道阻尼系數(shù)(b)隨溫度T變化Fig.4.The frequency-shift (a) and the Landau damping rate γ0(b) of the collective mode in the condensate as a function of the temperature T.

    4 討 論

    如前所述,采用元激發(fā)本征頻率的TFA理論計(jì)算值,因?yàn)樗鼈兘咏趯?shí)驗(yàn)測量值.圖4(a)中,理論曲線和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)點(diǎn)及其誤差線錯開了一段距離,這是因?yàn)榧舻赌1菊黝l率的TFA理論計(jì)算值與實(shí)驗(yàn)測量值之間存在大約 5% 的誤差.

    如前所述,TFA基態(tài)波函數(shù)(26)式是GP方程(7)式的解,而bTFA基態(tài)波函數(shù)(9)式是在(26)式中引入q 而得到的,因此(9)式相當(dāng)于(26)式有誤差,其平均誤差為

    取 q =1 ,將本文選取的相關(guān)系統(tǒng)參量代入(29)式計(jì)算得其平均誤差=0.77% ,說明bTFA基態(tài)波函數(shù)(9)式近似滿足GP方程(7)式.

    如前所述,只有失諧很小的躍遷才對阻尼和頻移有顯著的貢獻(xiàn).本文計(jì)算頻移時考慮在圖1躍遷頻率范圍內(nèi)的躍遷,在此范圍外的躍遷對頻移的貢獻(xiàn)可以忽略不計(jì).圖2的躍遷頻率范圍比圖1小而與圖1插圖相同,本文計(jì)算阻尼時考慮這個范圍內(nèi)的躍遷,在此范圍外的躍遷對阻尼的貢獻(xiàn)可以忽略不計(jì).圖2插圖的躍遷頻率取值范圍只是圖2的9%,但在圖2插圖躍遷頻率取值范圍內(nèi)的躍遷對阻尼的貢獻(xiàn)是總阻尼的 50%.

    5 結(jié) 論

    在HFB平均場理論近似的朗道機(jī)制頻率擾動關(guān)系中,考慮了三個元激發(fā)的弛豫及三個弛豫的正交關(guān)系,得到計(jì)算BEC中集體激發(fā)朗道阻尼和頻移的公式.把凝聚體基態(tài)波函數(shù)取為高斯分布函數(shù)的一階近似來消除TFA近似三模耦合矩陣元的發(fā)散而實(shí)施了解析計(jì)算.采用同樣的計(jì)算方法,本文和兩個前期工作分別研究BEC中剪刀模、單極子模和四極子模,分別采用與相關(guān)實(shí)驗(yàn)相同的參量,所有集體激發(fā)阻尼和頻移的理論結(jié)果分別與相關(guān)實(shí)驗(yàn)結(jié)果相符合.期望本文方法能夠有助于BEC和2BECs中集體激發(fā)阻尼和頻移的研究工作,有助于探究元激發(fā)阻尼和頻移的物理機(jī)制.

    猜你喜歡
    基態(tài)阻尼集體
    我為集體獻(xiàn)一計(jì)
    一類非線性Choquard方程基態(tài)解的存在性
    擬相對論薛定諤方程基態(tài)解的存在性與爆破行為
    一類反應(yīng)擴(kuò)散方程的Nehari-Pankov型基態(tài)解
    N維不可壓無阻尼Oldroyd-B模型的最優(yōu)衰減
    非線性臨界Kirchhoff型問題的正基態(tài)解
    關(guān)于具有阻尼項(xiàng)的擴(kuò)散方程
    具有非線性阻尼的Navier-Stokes-Voigt方程的拉回吸引子
    警犬集體過生日
    具阻尼項(xiàng)的Boussinesq型方程的長時間行為
    国产精品不卡视频一区二区| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲美女黄色视频免费看| 老司机影院毛片| 国产成人精品福利久久| 亚洲欧美色中文字幕在线| 国产精品一二三区在线看| 亚洲精品第二区| 亚洲,一卡二卡三卡| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产麻豆69| 国产精品国产三级专区第一集| 欧美+日韩+精品| 黄片小视频在线播放| 久久久久久人妻| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成人影院久久| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产野战对白在线观看| 在线观看人妻少妇| 久久精品国产亚洲av天美| 九九爱精品视频在线观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美日韩精品网址| 国产成人aa在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精品第二区| 亚洲精品第二区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲国产精品成人久久小说| 男人爽女人下面视频在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 午夜日韩欧美国产| 女性被躁到高潮视频| 亚洲av免费高清在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 国产1区2区3区精品| 伦理电影免费视频| 夫妻午夜视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品三级大全| 在线观看美女被高潮喷水网站| 一级片'在线观看视频| 日韩三级伦理在线观看| 中国三级夫妇交换| 亚洲美女视频黄频| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久99精品国语久久久| 日韩一本色道免费dvd| 日韩av不卡免费在线播放| 国产成人精品久久二区二区91 | 国产成人午夜福利电影在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 国产av码专区亚洲av| 99国产综合亚洲精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 女性生殖器流出的白浆| 不卡视频在线观看欧美| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 99国产精品免费福利视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产成人aa在线观看| 丰满少妇做爰视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产综合精华液| 国产高清国产精品国产三级| 色吧在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲国产精品一区三区| av电影中文网址| 亚洲色图综合在线观看| 高清不卡的av网站| 人人澡人人妻人| 免费观看性生交大片5| 69精品国产乱码久久久| 亚洲一区二区三区欧美精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| 90打野战视频偷拍视频| 人体艺术视频欧美日本| 欧美精品一区二区大全| 国产成人欧美| 成年av动漫网址| 亚洲国产成人一精品久久久| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 婷婷成人精品国产| 我的亚洲天堂| 国产一区二区在线观看av| 亚洲成国产人片在线观看| 有码 亚洲区| 国产成人精品婷婷| 午夜日本视频在线| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 26uuu在线亚洲综合色| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久久久网色| 一级毛片我不卡| 久久精品国产综合久久久| 国产在视频线精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久久久久久精品精品| 丰满迷人的少妇在线观看| videossex国产| 99久久精品国产国产毛片| 免费观看性生交大片5| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产综合精华液| 热re99久久国产66热| 一级片'在线观看视频| 夫妻午夜视频| 男男h啪啪无遮挡| 久久人人爽人人片av| √禁漫天堂资源中文www| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲四区av| 国产精品久久久久久久久免| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品亚洲成国产av| 欧美人与善性xxx| 成人亚洲精品一区在线观看| freevideosex欧美| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产激情久久老熟女| 嫩草影院入口| 一二三四在线观看免费中文在| 国产日韩欧美亚洲二区| kizo精华| 亚洲一码二码三码区别大吗| 最黄视频免费看| 日韩av免费高清视频| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲综合精品二区| 国产乱来视频区| 涩涩av久久男人的天堂| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 叶爱在线成人免费视频播放| 男女边摸边吃奶| 七月丁香在线播放| 精品国产国语对白av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产在线免费精品| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品,欧美精品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产色婷婷99| 国产在线免费精品| 一级,二级,三级黄色视频| 99热网站在线观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 婷婷色综合www| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产av一区二区精品久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产一区二区三区av在线| 国产精品 欧美亚洲| 精品国产国语对白av| 国产精品99久久99久久久不卡 | 91成人精品电影| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲av电影在线进入| 99久国产av精品国产电影| 激情视频va一区二区三区| 香蕉精品网在线| 欧美精品国产亚洲| 七月丁香在线播放| 精品久久久久久电影网| 成人漫画全彩无遮挡| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 最近手机中文字幕大全| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久 成人 亚洲| 丰满少妇做爰视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久久精品性色| 一区二区三区乱码不卡18| 婷婷色av中文字幕| 久久亚洲国产成人精品v| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 中文字幕色久视频| 亚洲成人手机| 高清欧美精品videossex| 9热在线视频观看99| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 人妻少妇偷人精品九色| 黄网站色视频无遮挡免费观看| tube8黄色片| kizo精华| 亚洲中文av在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 好男人视频免费观看在线| 午夜激情av网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲精品一二三| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲人成77777在线视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 五月伊人婷婷丁香| 成人漫画全彩无遮挡| 久久国内精品自在自线图片| 曰老女人黄片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久99一区二区三区| 久久99蜜桃精品久久| 中国三级夫妇交换| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 9色porny在线观看| 国精品久久久久久国模美| av不卡在线播放| 老司机影院成人| 九色亚洲精品在线播放| 热99久久久久精品小说推荐| 最新的欧美精品一区二区| 日韩一区二区视频免费看| 丝袜美腿诱惑在线| 国产麻豆69| 91精品国产国语对白视频| 亚洲av综合色区一区| 国产精品不卡视频一区二区| 人成视频在线观看免费观看| 性少妇av在线| 青青草视频在线视频观看| 久久人人爽人人片av| 久久av网站| 国产精品一国产av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久精品国产综合久久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 九草在线视频观看| 亚洲天堂av无毛| 91精品伊人久久大香线蕉| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 亚洲精品美女久久av网站| 免费观看a级毛片全部| 多毛熟女@视频| 99久国产av精品国产电影| 欧美精品高潮呻吟av久久| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲欧洲日产国产| 女性被躁到高潮视频| 午夜福利乱码中文字幕| a级毛片在线看网站| 国产视频首页在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 精品国产一区二区三区四区第35| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 中文字幕色久视频| 一级a爱视频在线免费观看| 免费看不卡的av| 国产精品偷伦视频观看了| 一级毛片电影观看| 国产精品熟女久久久久浪| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲国产精品999| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产精品蜜桃在线观看| 伦理电影大哥的女人| 精品久久久久久电影网| 精品久久久精品久久久| 欧美97在线视频| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产精品人妻久久久影院| 在线 av 中文字幕| 亚洲精品一二三| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品第一国产精品| 晚上一个人看的免费电影| 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩中文字幕视频在线看片| 一本久久精品| 一区福利在线观看| 午夜日本视频在线| 国产精品女同一区二区软件| 国产精品久久久久久精品古装| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 精品午夜福利在线看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| av国产精品久久久久影院| 国产成人欧美| 国产精品av久久久久免费| 免费在线观看黄色视频的| 美女福利国产在线| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久热在线av| 老汉色∧v一级毛片| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 99久久综合免费| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品国产三级专区第一集| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美日韩亚洲高清精品| 色网站视频免费| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 色播在线永久视频| 免费黄频网站在线观看国产| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产一区二区 视频在线| 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美最新免费一区二区三区| 精品久久蜜臀av无| 少妇 在线观看| 国产成人一区二区在线| 美女主播在线视频| 我要看黄色一级片免费的| 热99久久久久精品小说推荐| 国产 一区精品| 精品国产国语对白av| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品偷伦视频观看了| 咕卡用的链子| 国产毛片在线视频| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲精品国产av成人精品| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 夫妻午夜视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 免费大片黄手机在线观看| 久久久久视频综合| 国产日韩欧美视频二区| 国产淫语在线视频| 91国产中文字幕| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日韩视频在线欧美| 91aial.com中文字幕在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲av中文av极速乱| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产xxxxx性猛交| 亚洲av国产av综合av卡| 久久99热这里只频精品6学生| 久久精品国产a三级三级三级| 精品国产乱码久久久久久男人| 免费av中文字幕在线| 亚洲精品国产av蜜桃| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产在视频线精品| a级片在线免费高清观看视频| 欧美bdsm另类| 老司机亚洲免费影院| 亚洲图色成人| 久久久久久久久久久久大奶| 国产免费视频播放在线视频| 老女人水多毛片| 国产成人精品久久二区二区91 | 国产精品一国产av| 亚洲精品国产av成人精品| 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 在线观看免费高清a一片| 欧美av亚洲av综合av国产av | 五月开心婷婷网| 亚洲av男天堂| 下体分泌物呈黄色| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久亚洲精品成人影院| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一区二区三区四区激情视频| 一区福利在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 精品久久蜜臀av无| 热re99久久精品国产66热6| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 在线观看一区二区三区激情| 国产成人精品久久二区二区91 | 少妇人妻 视频| 免费黄色在线免费观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产一区亚洲一区在线观看| 三级国产精品片| 亚洲人成77777在线视频| 国产亚洲最大av| 亚洲伊人色综图| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 超碰成人久久| 久久av网站| 777米奇影视久久| 飞空精品影院首页| 边亲边吃奶的免费视频| 91精品国产国语对白视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 超色免费av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产一区二区三区综合在线观看| www.精华液| 在线观看人妻少妇| 高清黄色对白视频在线免费看| 看免费av毛片| 国产精品二区激情视频| 欧美少妇被猛烈插入视频| 晚上一个人看的免费电影| 日本av免费视频播放| 久久人人爽人人片av| 永久免费av网站大全| 精品久久久精品久久久| 欧美人与善性xxx| 大片电影免费在线观看免费| 男女午夜视频在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 大话2 男鬼变身卡| 丝袜美足系列| 国产一区二区激情短视频 | 女性被躁到高潮视频| 99re6热这里在线精品视频| 大片电影免费在线观看免费| 乱人伦中国视频| av福利片在线| 蜜桃国产av成人99| 欧美精品一区二区免费开放| av不卡在线播放| 国产精品av久久久久免费| 91精品国产国语对白视频| 日韩三级伦理在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 寂寞人妻少妇视频99o| 最近中文字幕2019免费版| xxxhd国产人妻xxx| 日韩一区二区视频免费看| 中国三级夫妇交换| 亚洲国产精品国产精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美精品亚洲一区二区| 99国产综合亚洲精品| 久久国产亚洲av麻豆专区| 一级爰片在线观看| av片东京热男人的天堂| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 美女大奶头黄色视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久久久国产网址| 精品少妇久久久久久888优播| 国产精品不卡视频一区二区| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲国产日韩一区二区| 在线观看www视频免费| 日韩av不卡免费在线播放| 日本av手机在线免费观看| 久久精品夜色国产| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 午夜免费鲁丝| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲av在线观看美女高潮| 日韩伦理黄色片| 婷婷色av中文字幕| 久久精品亚洲av国产电影网| 9热在线视频观看99| www日本在线高清视频| 亚洲国产av新网站| 老汉色∧v一级毛片| 母亲3免费完整高清在线观看 | 国产精品国产三级国产专区5o| 成人毛片a级毛片在线播放| 一级毛片我不卡| 亚洲经典国产精华液单| 日日爽夜夜爽网站| 性高湖久久久久久久久免费观看| 我的亚洲天堂| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久久久视频综合| 精品亚洲成国产av| 亚洲av成人精品一二三区| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 18禁观看日本| 久久久精品区二区三区| 电影成人av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 大话2 男鬼变身卡| www日本在线高清视频| 国产av码专区亚洲av| xxxhd国产人妻xxx| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 日韩精品有码人妻一区| 嫩草影院入口| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲,一卡二卡三卡| 欧美日本中文国产一区发布| 久久久精品94久久精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 男人操女人黄网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 美女国产高潮福利片在线看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 午夜91福利影院| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日本爱情动作片www.在线观看| 日韩欧美一区视频在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 日韩视频在线欧美| 桃花免费在线播放| 男人舔女人的私密视频| 五月伊人婷婷丁香| 国产日韩欧美视频二区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 丝袜美足系列| 国产男女超爽视频在线观看| av天堂久久9| 熟女av电影| 人人澡人人妻人| 高清视频免费观看一区二区| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久精品国产a三级三级三级| 国产极品天堂在线| 人妻系列 视频| 一级片免费观看大全| 黄色视频在线播放观看不卡| 午夜福利网站1000一区二区三区| a 毛片基地| 美女大奶头黄色视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产 精品1| 午夜日本视频在线| 国产乱来视频区| 香蕉国产在线看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 看非洲黑人一级黄片| 成年av动漫网址| 亚洲国产av新网站| 日本91视频免费播放| 国产成人免费观看mmmm| 国产xxxxx性猛交| 丰满乱子伦码专区| 久热这里只有精品99| 欧美中文综合在线视频| 久久狼人影院| 国产高清国产精品国产三级| 国产乱人偷精品视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久久精品94久久精品| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 国产极品天堂在线| 亚洲成人一二三区av| 婷婷色综合大香蕉| 三上悠亚av全集在线观看| 极品人妻少妇av视频| 精品一区二区三卡| 青春草亚洲视频在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 日本欧美国产在线视频| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 日本av免费视频播放| 午夜激情av网站| 美女高潮到喷水免费观看| 国产成人av激情在线播放| 久久久久国产网址| 亚洲国产欧美网| 黑丝袜美女国产一区| 国产成人免费无遮挡视频| 在线天堂最新版资源| 国产 精品1| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 美女主播在线视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 一级毛片 在线播放| 日韩视频在线欧美| av一本久久久久| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲第一青青草原| 免费观看无遮挡的男女| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 五月天丁香电影| 最新的欧美精品一区二区| 飞空精品影院首页| 性少妇av在线| 成年女人在线观看亚洲视频| 亚洲国产精品一区三区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲综合精品二区| a级毛片在线看网站| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久精品国产a三级三级三级| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 一区福利在线观看| 国产一区二区 视频在线| 亚洲久久久国产精品| 91在线精品国自产拍蜜月| 波野结衣二区三区在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精品自拍成人| 黄色 视频免费看| 日日撸夜夜添| 一区二区日韩欧美中文字幕| 人人澡人人妻人| 国产av码专区亚洲av| 麻豆精品久久久久久蜜桃|