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Frontiers of Physics 2016年第3期

已有 2825 次阅读 2016-7-1 16:28 |系统分类:科研笔记

Cover 

 

In recent years, spin-orbit coupled ultracold atomic gases have become a major focus of research. By dressing atoms with suitably tailored laser light, motional and internal degrees of freedom can be coupled, resulting in the generation of artificial gauge fields, spin-orbit coupling, and the breaking of Galilean symmetry. Interesting dispersion relations can be engineered and studied in detail, such as double-well potentials in momentum space featuring regions of negative mass and roton-like minima. The systems can further be combined with optical lattices, providing a vast ground for the investigation of intriguing quantum dynamics. In this review, we highlight some of the progress made in this field.  We examine the experimental accessibility of all relevant spin-orbit-coupling parameters, and further discuss the fundamental properties and applications of spin-orbit-coupled Bose-Einstein condensates (BECs) over a wide range of physical situations.  Both experimental as well as theoretical progress is highlighted. For more detailed information, please refer to the article “Properties of  spin-orbit-coupled Bose-Einstein condensates" by Yongping Zhang, Maren Elizabeth Mossman, Thomas Busch, Peter Engels, and Chuanwei Zhang, Front. Phys. 11(3), 118103 (2016). [Photo credits: Mossman and Engels, WSU; Background image courtesy of Bob Hubner, WSU]

 

 

Contents

 

118103

 

Properties of  spin–orbit-coupled Bose–Einstein condensatesCollection

Yongping Zhang*, Maren Elizabeth Mossman, Thomas  Busch, Peter Engels*, Chuanwei Zhang* 

1-fop-16560-ZYP.pdf

 

118102

Two-body physics  in quasi-low-dimensional atomic gases under spin–orbit couplingCollection

Jing-Kun Wang, Wei Yi*, Wei Zhang

2-FOP-15529-WZ.pdf

 

110305

Uncertainty  relations for general phase spacesCollection

Reinhard F. Werner

3-FOP-16558-RFW.pdf

 

110304

Quantum  superreplication of states and gatesCollection

Giulio Chiribella*, Yuxiang Yang

4-FOP-16556-GC.pdf

 

110302

3D entangled  fractional squeezing transformation and its quantum mechanical correspondence

Fang Jia, Shuang Xu, Cheng-Zhi Deng, Cun-Jin Liu, Li-Yun  Hu*

5-FOP-15538-HLY.pdf

 

110301

Dynamic  fragmentation in a quenched two-mode Bose–Einstein condensate

Shu-Yuan Wu, Hong-Hua Zhong, Jia-Hao Huang, Xi-Zhou Qin, Chao-Hong Lee*

6-FOP-15530-LCH.pdf

 

114203

Enhanced phase  sensitivity of an SU(1,1) interferometer with displaced squeezed vacuum light

Xiao-Yu Hu, Chao-Ping Wei, Ya-Fei Yu, Zhi-Ming Zhang*

7-FOP-15547-HXY.pdf

 

117402

Spatial  modulation of unitary impurity-induced resonances in superconducting CeCoIn5

Ge Zhang, Bin Liu*, Yi-Feng Yang, Shiping Feng

8-FOP-15549-ED.pdf

 

117201

Thermoelectric  response of spin polarization in Rashba spintronic systems

Cong Xiao, Dingping Li*, Zhongshui Ma

9-FOP-16566-XC.pdf

 

118501

Optical  properties of Au-core Pt-shell nanorods studied using FDTD simulations

Jian-Bo Liu*, Lin Long, Yu-Shi Zhang, Yue-Ping Wang, Feng-Shou  Liu, Wei-Yao Xu, Ming-Ji Zong, Lei Ma, Wen-Qi Liu, Hui Zhang, Jiao Yan, Jia-Qi  Chen, Ying-Lu Ji, Xiao-Chun Wu*

10-FOP-15528-LJ.pdf

 

115201

Potential  distribution around a test charge in a positive dust-electron plasma

S. Ali

11-FOP-15545-SA.pdf

 

114701

Numerical  investigation of relationship between water contact angle and drag reduction  ratio of superhydrophobic surfaces

Liang Yin, Hai-Feng Zhang*, Shu-Yuan Shi, Yao Lu, Yang  Wang, Xiao-Wei Liu

12-FOP-15546-ZHF.pdf

 

111402

Using X(3823)→J/ψπ+π  to identify coupled-channel effects

Bo Wang*, Hao Xu*, Xiang Liu*, Dian-Yong Chen, Susana  Coito*, Estia Eichten*

13-FOP-16564-LX.pdf

 

111206

Hopf algebras  and Dyson–Schwinger equationsCollection

Stefan Weinzierl

14-FOP-16562-SWZ.pdf

 

111205

Combinatorial  Dyson–Schwinger equations and inductive ata typeCollection

Joachim Kock

15-fop-15544-JK.pdf

 

i

Special Focus: Key Laboratory of Quantum Information, CAS,

University of Science and Technology of China

fop-2016-insidebackcover.pdf

 

* Corresponding author(s).

 

 

 



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