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文檔簡介
1、混沌行為是無所不在的,并在多個現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)中發(fā)揮十分重要的作用?;煦缈茖W(xué)還與其他學(xué)科相互滲透發(fā)展,并在物理學(xué)、數(shù)學(xué)、化學(xué)、生物學(xué)等領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。此外,隨著激光技術(shù)的發(fā)展,利用激光實(shí)現(xiàn)對單個原子的相干操控也吸引了越來越多的注意力,并在理論和實(shí)驗(yàn)研究中取的巨大的進(jìn)展。在經(jīng)典混沌系統(tǒng)中研究混沌與各量子行為的關(guān)系取得了一定的理論進(jìn)展和實(shí)驗(yàn)突破,使其逐漸發(fā)展成一個熱門話題。然而,混沌系統(tǒng)的經(jīng)典-量子對應(yīng)仍是一個極具挑戰(zhàn)的難題。本學(xué)位論文基
2、于混沌理論和量子力學(xué)相關(guān)理論,對囚禁在調(diào)幅并傾斜的光學(xué)晶格中的單個原子進(jìn)行了比較系統(tǒng)的研究,并得到了一些有意義的結(jié)論,也為該系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)提供了可行性方案。全文共分為五章,第一章為緒論,在第二、三、四章中介紹了作者本人的研究工作,主要內(nèi)容為:
第一章為緒論部分,簡單介紹了激光對原子的冷卻和囚禁,光晶格系統(tǒng),在緊束縛模型中原子的動力學(xué)現(xiàn)象以及混沌輔助的量子輸運(yùn)的研究進(jìn)展。
第二章,我們研究了囚禁在一維調(diào)幅并傾斜的光學(xué)晶
3、格中的單個原子的經(jīng)典特性和量子動力學(xué)。在經(jīng)典混沌區(qū)域中我們分別定義了混沌有助于局域化和混沌有助于去局域化。我們還從解析上和數(shù)值上給出了跨越規(guī)則區(qū)域和混沌區(qū)域的近共振區(qū)域,并說明了近共振區(qū)域的寬度由系統(tǒng)的參數(shù)決定。根據(jù)混沌參數(shù)空間圖,可知混沌區(qū)域的大小隨著傾斜勢的增大而減小。在Poincaré截面中,勢阱的中心區(qū)域由一些小幅的穩(wěn)定島組成,而這些穩(wěn)定島被混沌海分離。從經(jīng)典的角度來說,局域在穩(wěn)定島中的粒子只會在該穩(wěn)定島中運(yùn)動,而在穩(wěn)定島之間的
4、跨越是不被允許的。經(jīng)過量子處理,我們證實(shí)了當(dāng)參數(shù)取在共振區(qū)域時,粒子會向品格兩端擴(kuò)散,發(fā)生去局域化。因此,混沌有助于去局域化只發(fā)生在混沌與共振疊加的區(qū)域,而混沌有助于局域化發(fā)生在其他的混沌區(qū)域。調(diào)節(jié)傾斜勢的大小以及調(diào)節(jié)參數(shù)點(diǎn)到近共振區(qū)域的距離大小可以控制局域化的程度。以上結(jié)果澄清了一個長期存在的矛盾“混沌是有助于局域化還是有助于去局域化”。在實(shí)驗(yàn)上,我們的結(jié)果也可以用于混沌輔助的囚禁在顫動的傾斜的光晶格或固態(tài)晶格中的粒子的量子輸運(yùn)。
5、r> 第三章,我們研究了混沌對囚禁在調(diào)幅和傾斜的光學(xué)晶格中的單個原子的量子輸運(yùn)的影響。在最近鄰緊束縛近似下,通過求解含時薛定諤方程,我們得到了該系統(tǒng)的新的精確解,并導(dǎo)出了粒子的幾率和平均位移的表達(dá)式。在本章中,我們分別定義了對應(yīng)于混沌海的初始條件以及加入了位相的初始態(tài)。將多個初始條件和量子共振的參數(shù)應(yīng)用到系統(tǒng)中,我們得到粒子不對稱的平均幾率分布,幾率的不對稱性導(dǎo)致了非零的雙平均位移,表明發(fā)生了平均意義下的定向輸運(yùn),這就是所謂的混沌輔助
6、的定向輸運(yùn)。對于初始條件中任意給定的位相,粒子的輸運(yùn)速度與驅(qū)動強(qiáng)度正相關(guān),粒子的輸運(yùn)方向則由傾斜勢的符號決定。對于任意一組給定的參數(shù),粒子初始態(tài)中的位相不僅可以改變粒子的輸運(yùn)速度,還可以改變粒子的輸運(yùn)方向。借助于相關(guān)的實(shí)驗(yàn)裝置,從一個確定的原子源中將原子一個一個射入給定的光學(xué)晶格系統(tǒng)中,可以測得雙平均位移的數(shù)值大小,由此可以證明我們得到的解析結(jié)果;根據(jù)所得的數(shù)值大小也可以確定粒子的位相。這些結(jié)果也可以直接延伸到與系統(tǒng)方程類似的不同的物理
7、模型中,比如固態(tài)晶格系統(tǒng)、周期光波導(dǎo)和量子點(diǎn)陣。利用該系統(tǒng)模型及所得到的結(jié)果,我們可以制備一個“加速器”來幫助得到不同速度的粒子,還能設(shè)計一個量子開關(guān)來控制攜帶量子信息的單個粒子的輸運(yùn)方向。
第四章,我們利用一個精確量子態(tài)的線性熵研究了囚禁在一維調(diào)幅和傾斜的光晶格中的單原子的內(nèi)部電子態(tài)和外部運(yùn)動態(tài)的量子糾纏動力學(xué)。首先,考慮一個非糾纏的初始態(tài),該態(tài)的經(jīng)典對應(yīng)為經(jīng)典相空間中的規(guī)則島,我們證實(shí)了在量子共振的參數(shù)下會導(dǎo)致糾纏的產(chǎn)生,
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