德马科组伊利诺伊大学

量子模拟使用超冷原子气体

伊利诺伊大学德马科小组使用超冷原子气体被困在光晶格中强关联电子固体的模拟模型。我们冷原子气体的温度只有十亿分之asbolute零度以上温度和陷阱在晶体的光。原子的电子,和一个水晶的光矩阵。这个想法,叫做量子模拟,首次提出由理查德·费曼和量子计算的原始动机。

更多地了解我们的研究,探索我们的网站看看故事NSF和视频对我们的研究发现。你也可以读物理今天篇关于我们的研究在这里。检查出乍得Orzel是我们研究的亮点《福布斯》

德马科集团帮助发现并定期参加中西部冷原子车间

数据从我们的文章3 d安德森局域化超冷物质在《科学》杂志上发表344年可以找到,66 (2011)在这里

军区空军的MATLAB实现算法可以找到kinoforms(例子)在这里


研究

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光学晶格


我们使用超冷原子被困在一个光学lattice-a晶体的光哈伯德模型,研究范式的强烈相关材料。我们小组研究的bose和Fermi-Hubbard模型。

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障碍


虽然障碍在自然界中无处不在,它对相互作用的量子系统的影响知之甚少。我们完全可控和障碍特征应用到量子气体使用光学散斑。

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本地化


进行的变换,如超导体和金属、绝缘体,障碍是凝聚态物理的一个关键问题。我们研究disorder-induced量子定位。

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动力学


尽管对应用程序的重要性,在强关联系统动力学是超出了我们的理解。我们研究动力学和能量转移有关,热化,电导率。

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研究成就

德马科集团开创了技术学习障碍的影响强烈相互作用的量子系统,动力学和失去平衡现象在哈伯德模型,和disorder-induced量子本地化。我们的显著结果包括:

第一个原子无序Bose和Fermi-Hubbard模型的实现。
第一个展示3 d安德森局域化的量子物质。
第一次观察到量子量子淬火Kibble-Zurek机制。


我们研究基金

我们工作在一个21世纪物理学的最激动人心的前沿:强烈相互作用,基本粒子量子力学。你的财务支持有助于扩大我们的理解的行为背后的物理材料的属性,如高温超导体。加强知识的物理可能导致下一代的材料主要应用能源传输,信息处理和热管理。通过支持我们的团队还可以帮助开发领导人在科学和工程使我们的经济在未来取得成功。联系布莱恩如果你有兴趣支持我们的团队!