Littérature scientifique sur le sujet « Fermi quantum gas »
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Articles de revues sur le sujet "Fermi quantum gas"
De Marco, Luigi, Giacomo Valtolina, Kyle Matsuda, William G. Tobias, Jacob P. Covey et Jun Ye. « A degenerate Fermi gas of polar molecules ». Science 363, no 6429 (17 janvier 2019) : 853–56. http://dx.doi.org/10.1126/science.aau7230.
Texte intégralErk а b о ev, U. I., R. G. R а khim о v, N. А. S а yid о v, J. I. Mirz а ev et U. B. Negmatov. « INFLUENCE О F А STR О NG M А GNETIC FIELD О N FERMI ENERGY О SCILL А TI О NS IN TW О -DIMENSI О N А L SEMIC О NDUCT О R M А TERI А LS ». SEMOCONDUCTOR PHYSICS AND MICROELECTRONICS 3, no 4 (30 août 2021) : 30–37. http://dx.doi.org/10.37681/2181-1652-019-x-2021-4-5.
Texte intégralDil, Emre. « Can quantum black holes be (q, p)-fermions ? » International Journal of Modern Physics A 32, no 15 (19 mai 2017) : 1750080. http://dx.doi.org/10.1142/s0217751x17500804.
Texte intégralGRADO-CAFFARO, M. A., et M. GRADO-CAFFARO. « CHEMICAL POTENTIAL CALCULATION RELATIVE TO AN EXCITONIC GAS IN A NON-PARABOLIC QUANTUM DOT ». Modern Physics Letters B 20, no 26 (20 novembre 2006) : 1703–6. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984906012183.
Texte intégralGuan, Xiwen. « Critical phenomena in one dimension from a Bethe ansatz perspective ». International Journal of Modern Physics B 28, no 24 (5 août 2014) : 1430015. http://dx.doi.org/10.1142/s0217979214300151.
Texte intégralDas, Samir, et Shyamal Biswas. « Particle scattering by rotating trapped quantum gases at finite temperature ». Physica Scripta 96, no 12 (1 décembre 2021) : 125037. http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/ac3d4e.
Texte intégralHuang, Xun, Xu-Yang Hou, Yan Gong et Hao Guo. « Finite temperature behaviors of q-deformed Fermi gases ». Modern Physics Letters B 33, no 24 (30 août 2019) : 1950294. http://dx.doi.org/10.1142/s0217984919502944.
Texte intégralKokkelmans, S., M. Holland, R. Walser et M. Chiofalo. « Resonance Superfluidity in a Quantum Degenerate Fermi Gas ». Acta Physica Polonica A 101, no 3 (mars 2002) : 387–97. http://dx.doi.org/10.12693/aphyspola.101.387.
Texte intégralCao, C., E. Elliott, J. Joseph, H. Wu, J. Petricka, T. Schafer et J. E. Thomas. « Universal Quantum Viscosity in a Unitary Fermi Gas ». Science 331, no 6013 (9 décembre 2010) : 58–61. http://dx.doi.org/10.1126/science.1195219.
Texte intégralTohyama, Mitsuru. « Quantum Study of a Trapped Dipolar Fermi Gas ». Journal of the Physical Society of Japan 78, no 10 (15 octobre 2009) : 104003. http://dx.doi.org/10.1143/jpsj.78.104003.
Texte intégralThèses sur le sujet "Fermi quantum gas"
Whitehead, Thomas Michael. « Interacting Fermi gases ». Thesis, University of Cambridge, 2018. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/274548.
Texte intégralHuber, Florian Gerhard. « Site-Resolved Imaging with the Fermi Gas Microscope ». Thesis, Harvard University, 2014. http://dissertations.umi.com/gsas.harvard:11595.
Texte intégralPhysics
Noronha, JoseÌ M. B. « Statistical mechanics of ideal quantum gases : finite size effects ». Thesis, University of Newcastle Upon Tyne, 2002. http://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?uin=uk.bl.ethos.247828.
Texte intégralGoulko, Olga. « Thermodynamic and hydrodynamic behaviour of interacting Fermi gases ». Thesis, University of Cambridge, 2012. https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/241497.
Texte intégralIskin, Menderes. « BCS to BEC Evolution and Quantum Phase Transitions in Superfluid Fermi Gases ». Diss., Georgia Institute of Technology, 2007. http://hdl.handle.net/1853/16326.
Texte intégralRabinovic, Mihail. « Quasithermalization of fermions in a quadrupole potential and evaporative cooling of 40K to quantum degeneracy ». Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLEE019/document.
Texte intégralIn this thesis we investigate experimentally the physics of a cold fermionic mixture consisting of 6Li and 40K. After a short description of the experimental apparatus and of a few technical particularities implemented during my PhD, for example the light-induced atomic desorption in the 2D-MOT by UV-light, we focus on two main observations of the fermionic nature of the gas.The first part describes the quasithermalization of 6Li in a magnetic quadrupole potential. Even though collisions are absent in a spin-polarized fermionic gas below a given temperature, the statistical ensemble undergoes energy redistribution after an excitation within the linear potential. We present an extensive experimental study as well as a comprehensive theoretical analysis. Moreover, the studied Hamiltonian can be canonically mapped onto a system of massless, harmonically trapped particles and the previously developed results are re-interpreted in order to describe this experimentally inaccessible system. A further development of the realized experiment allows even for the implementation of spin-orbit coupling in a gas of non-interacting fermions.In the second part, we describe the evaporative cooling of 40K to quantum degeneracy. Through different evaporative cooling stages we reach with a final number of 1.5e5 atoms in the ground-state a temperature of 62nK, which corresponds to 17% of the Fermi temperature
Laurent, Sébastien. « Dynamics and stability of a Bose-Fermi mixture : counterflow of superfluids and inelastic decay in a strongly interacting gas ». Thesis, Paris Sciences et Lettres (ComUE), 2017. http://www.theses.fr/2017PSLEE023/document.
Texte intégralUnderstanding the effect of interactions in quantum many-body systems presents some of the most compelling challenges in modern physics. Ultracold atoms have emerged as a versatile platform to engineer and investigate these strongly correlated systems. In this thesis, we study the properties of a mixture of Bose and Fermi superfluids with tunable interactions produced using ultracold vapors of ⁷Li and ⁶Li. We first study the hydrodynamic properties of the mixture by creating a counterflow between the superfluids. The relative motion only exhibit dissipation above a critical velocity that we measure in the BEC-BCS crossover. A numerical simulation of counterflowing condensates allows for a better understanding of the underlying mechanisms at play in the dynamics. In particular, this numerical study provides additional evidence that the onset of friction in our experiment is due to the simultaneous generation of elementary excitations in both superfluids. Finally, we consider the inelastic losses that occur via three-body recombination in our cold gases. This few-body process is intimately related to short-distance correlations and is thereby connected to the universal properties of the many-body system. This manifests as the apparition of an unusual dependence on density or temperature in the loss rate when increasing the interactions. We demonstrate this effect in two examples where interactions are resonant: the case of a dilute unitary Bose gas and the one of impurities weakly coupled to a unitary Fermi gas. More generally, our work shows that inelastic losses can be used to probe quantum correlations in a many-body system
Sun, Deqiang. « Landau-Zener transitions in noisy environment and many-body systems ». [College Station, Tex. : Texas A&M University, 2009. http://hdl.handle.net/1969.1/ETD-TAMU-2009-05-773.
Texte intégralBAKHTIARI, MOHAMMAD REZA. « Quantum gases in quasi-one dimensional arrays ». Doctoral thesis, Scuola Normale Superiore, 2007. http://hdl.handle.net/11384/85849.
Texte intégralRizzi, Matteo. « Quantum Phase transitions in Hubbard lattices ». Doctoral thesis, Scuola Normale Superiore, 2007. http://hdl.handle.net/11384/85848.
Texte intégralLivres sur le sujet "Fermi quantum gas"
Zwerger, Wilhelm. The BCS-BEC Crossover and the Unitary Fermi Gas. Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012.
Trouver le texte intégralRau, Jochen. Perfect Gas. Oxford University Press, 2017. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780199595068.003.0006.
Texte intégralPanigrahi, Muktikanta, et Arpan Kumar Nayak. Polyaniline based Composite for Gas Sensors. IOR PRESS, 2021. http://dx.doi.org/10.34256/ioriip212.
Texte intégralSwendsen, Robert H. An Introduction to Statistical Mechanics and Thermodynamics. Oxford University Press, 2019. http://dx.doi.org/10.1093/oso/9780198853237.001.0001.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Fermi quantum gas"
Mukaiyama, Takashi, et Masahito Ueda. « Universal Thermodynamics of a Unitary Fermi Gas ». Dans Physics of Quantum Fluids, 361–77. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37569-9_17.
Texte intégralO’Hara, K. M., M. E. Gehm, S. R. Granade, M. S. Chang et J. E. Thomas. « Coherence in an Optically Trapped Fermi Gas ». Dans Coherence and Quantum Optics VIII, 587–88. Boston, MA : Springer US, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8907-9_181.
Texte intégralO’Hara, K. M., M. E. Gehm, S. R. Granade, M. S. Chang et J. E. Thomas. « Coherence in an Optically Trapped Fermi Gas ». Dans Coherence and Quantum Optics VIII, 259–62. Boston, MA : Springer US, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8907-9_33.
Texte intégralBerhane, Bereket, et T. A. B. Kennedy. « Polarization Decay in a BCS Paired Fermi Gas ». Dans Directions in Quantum Optics, 41–49. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2001. http://dx.doi.org/10.1007/3-540-40894-0_4.
Texte intégralPu, H., W. Zhang et P. Meystre. « Phonon excitations and stability of a Bose-Fermi mixture quantum gas ». Dans Coherence and Quantum Optics VIII, 589–90. Boston, MA : Springer US, 2003. http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4419-8907-9_182.
Texte intégralLandau, L. J. « The Weak Coupling Limit for a Fermi Gas in a Random Potential ». Dans Quantum and Non-Commutative Analysis, 167–78. Dordrecht : Springer Netherlands, 1993. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-017-2823-2_12.
Texte intégralTanaka, Shigenori. « Multiparticle Distribution of Fermi Gas System in Any Dimension ». Dans Advances in the Theory of Quantum Systems in Chemistry and Physics, 249–66. Dordrecht : Springer Netherlands, 2011. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2076-3_14.
Texte intégralJeblick, Maximilian, David Mitrouskas et Peter Pickl. « Effective Dynamics of Two Tracer Particles Coupled to a Fermi Gas in the High-Density Limit ». Dans Macroscopic Limits of Quantum Systems, 63–79. Cham : Springer International Publishing, 2018. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-01602-9_3.
Texte intégralChen, W., M. Fritze et A. V. Nurmikko. « Fermi-Edge Singularities and Enhanced Magnetoexcitons in GaAs and (In,Ga) As Square, and (Ga,AlAs) Parabolic Single Quantum Wells ». Dans Low-Dimensional Electronic Systems, 280–86. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1992. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-84857-5_28.
Texte intégralRammer, Jørgen. « Fermi Gas in a Random Potential ». Dans Quantum Transport Theory, 199–231. CRC Press, 2018. http://dx.doi.org/10.1201/9780429502835-5.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Fermi quantum gas"
Jin, D. S. « Exploring a quantum degenerate Fermi gas ». Dans XVII international conference ICAP 2000 (Atomic Physics 17). AIP, 2001. http://dx.doi.org/10.1063/1.1354365.
Texte intégralHoinka, S., M. Delehaye, E. D. Kuhnle, P. Dyke, M. Lingham, K. Fenech, H. Hu, P. Hannaford et C. J. Vale. « Universal Properties of a Strongly Interacting Fermi Gas ». Dans International Quantum Electronics Conference. Washington, D.C. : OSA, 2011. http://dx.doi.org/10.1364/iqec.2011.i1138.
Texte intégralStrecker, Kevin E., Guthrie B. Partridge et Randall G. Hulet. « Converting an atomic Fermi gas into a long-lived molecular Bose gas ». Dans International Quantum Electronics Conference. Washington, D.C. : OSA, 2004. http://dx.doi.org/10.1364/iqec.2004.imi2.
Texte intégralKOKKELMANS, SERVAAS, MURRAY HOLLAND, REINHOLD WALSER et MARILU CHIOFALO. « RESONANCE SUPERFLUIDITY IN A QUANTUM DEGENERATE FERMI GAS ». Dans Proceedings of the XV International Conference. WORLD SCIENTIFIC, 2002. http://dx.doi.org/10.1142/9789812778307_0009.
Texte intégralHabibian, Hessam, John W. Clark, Kurt Hingerl et Michael Bergmair. « GHZ\W Type Tripartite Entanglement in Non-Interacting Fermi Gas ». Dans International Conference on Quantum Information. Washington, D.C. : OSA, 2008. http://dx.doi.org/10.1364/icqi.2008.jmb44.
Texte intégralPartridge, Guthrie B., Wenhui Li, Yean-an Liao et Randall G. Hulet. « Phases of a fermi gas with unequal spin populations ». Dans 2007 Quantum Electronics and Laser Science Conference. IEEE, 2007. http://dx.doi.org/10.1109/qels.2007.4431790.
Texte intégralLingham, M. G., K. Fenech, S. Hoinka, P. Dyke, E. D. Kuhnle, M. Delehaye, A. Orel, H. Hu, P. Hannaford et C. J. Vale. « Crossover From 2D to 3D in a Weakly Interacting Fermi Gas ». Dans International Quantum Electronics Conference. Washington, D.C. : OSA, 2011. http://dx.doi.org/10.1364/iqec.2011.i706.
Texte intégralGehm, M. E., K. M. O'Hara, S. L. Hemmer et J. E. Thomas. « Stability of a strongly-attractive, two-component Fermi gas ». Dans Quantum Electronics and Laser Science (QELS). Postconference Digest. IEEE, 2003. http://dx.doi.org/10.1109/qels.2003.238273.
Texte intégralHemmer, S. L., K. M. O'Hara, M. E. Gehm et J. E. Thomas. « Measurement of the mean-field interaction in a strongly-interacting Fermi gas ». Dans Quantum Electronics and Laser Science (QELS). Postconference Digest. IEEE, 2003. http://dx.doi.org/10.1109/qels.2003.237998.
Texte intégralO'Hara, K. M., S. L. Hemmer, M. E. Gehm et J. E. Thomas. « Observation of hydrodynamic expansion of a strongly-interacting Fermi gas : signature of superfluidity ? » Dans Quantum Electronics and Laser Science (QELS). Postconference Digest. IEEE, 2003. http://dx.doi.org/10.1109/qels.2003.237908.
Texte intégral