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dc.contributor.author
Nigro, Mauro

dc.contributor.author
Capuzzi, Pablo

dc.contributor.author
Jezek, Dora Marta

dc.date.available
2021-12-02T15:56:40Z
dc.date.issued
2019-12-23
dc.identifier.citation
Nigro, Mauro; Capuzzi, Pablo; Jezek, Dora Marta; Bose-Einstein condensates in rotating ring-shaped lattices: A multimode model; IOP Publishing; Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics; 53; 2; 23-12-2019; 1-13
dc.identifier.issn
0953-4075
dc.identifier.uri
http://hdl.handle.net/11336/147972
dc.description.abstract
We develop a multimode model that describes the dynamics on a rotating Bose-Einstein condensate confined by a ring-shaped optical lattice with large filling numbers. The parameters of the model are obtained as a function of the rotation frequency using full 3D Gross-Pitaevskii simulations. From such numerical calculations, we extract the velocity field induced at each site and analyze the relation and the differences between the phase of the hopping parameter of our model and the Peierls phase. To this end, a detailed discussion of such phases is presented in geometrical terms which takes into account the position of the junctions for different configurations. For circularly symmetric onsite densities a simple analytical relation between the hopping phase and the angular momentum is found for arbitrary number of sites. Finally, we confront the results of the rotating multimode model dynamics with Gross-Pitaevskii simulations finding a perfect agreement.
dc.format
application/pdf
dc.language.iso
eng
dc.publisher
IOP Publishing

dc.rights
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
dc.rights.uri
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/
dc.subject
BOSE EINSTEIN CODENSATES
dc.subject
MULTIMODE MODEL
dc.subject
PEIERLS PHASE
dc.subject
ROTATING LATTICE
dc.subject.classification
Física Atómica, Molecular y Química

dc.subject.classification
Ciencias Físicas

dc.subject.classification
CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

dc.title
Bose-Einstein condensates in rotating ring-shaped lattices: A multimode model
dc.type
info:eu-repo/semantics/article
dc.type
info:ar-repo/semantics/artículo
dc.type
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.date.updated
2020-11-20T15:56:10Z
dc.journal.volume
53
dc.journal.number
2
dc.journal.pagination
1-13
dc.journal.pais
Reino Unido

dc.journal.ciudad
Londres
dc.description.fil
Fil: Nigro, Mauro. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.description.fil
Fil: Capuzzi, Pablo. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.description.fil
Fil: Jezek, Dora Marta. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Oficina de Coordinación Administrativa Ciudad Universitaria. Instituto de Física de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Instituto de Física de Buenos Aires; Argentina
dc.journal.title
Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics

dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.1088/1361-6455/ab56d9
dc.relation.alternativeid
info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6455/ab56d9
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