本文摘要:10个相互作用的激光基本振幅实时20个激光相互作用产生更加多流形缺失以色列的研究人员早已发布了一种用于激光谐振腔来研究流形缺失的经常出现的新方法。
10个相互作用的激光基本振幅实时20个激光相互作用产生更加多流形缺失以色列的研究人员早已发布了一种用于激光谐振腔来研究流形缺失的经常出现的新方法。当系统从无序相到有序互为很快过渡性时,不会经常出现流形缺失-这是一种称作淬火的过程,因为它一般来说牵涉到较慢加热。
在磁化顺序的情况下,淬火磁矩构成小的畴,其中磁矩指向完全相同的方向。邻接区域中的磁矩可以指向有所不同的方向,并且域之间的界面被称作流形缺失。这些缺失有可能再次发生在从原子气体到很快加热的早期宇宙的范围普遍的系统中。
理解如何避免流形缺失甚至可以被用来解决困难的计算出来问题。多个激光器在实验室中研究流形缺失如何经常出现有可能十分棘手,因为掌控样品中较慢变化的温度有可能十分艰难。在近期的研究中,以色列魏兹曼研究所的VishwaPal,NirDavidson和同事们用于了一套多达30个连接起来的激光束来创立一个可以更容易研究的流形缺失的系统。
他们的系统还包括一个激光谐振腔,该激光谐振腔包括具备以圆形图案排序的多个孔洞的掩模。每个孔洞产生自己的激光束,每个孔洞产生的激光束与其两个邻接的激光束有一点重合-造成光束之间的相互作用。所述激光谐振腔通过外部光脉冲泵浦,所述激光束间的相互作用使激光束在平稳到一个稳定状态之前经历较慢振幅波动,并由该团队测量。激光谐振腔包括约1000个模式,这为系统获取了大量的激光束之间的初始振幅关系。
在大多数情况下,激光束是实时的,但有时候系统不会被瞄准到一个光束之间不存在相位差的状态。这些状态可以被叙述为流形缺失,并且该团队找到,随着孔洞的数量从10个减少到30个,并且当脉冲的强度减少时,流形缺失的数量也不会减少。
泵浦强度该团队指出,当泵浦强度低时,系统比泵强度较低的时候需要更慢地超过均衡。这种时间尺度类似于急冷系统中的加热速率,其中当温度上升更加平缓时,经常出现更好的流形缺失。该环本质上是一个一维系统,该团队现在计划将其扩展到二维系统。
这项研究在PhysicalReviewLetters下有展开叙述。
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