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玻色–爱因斯坦凝聚

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==理论==
所有原子的量子态都束聚于一个单一的量子态的状态被称为玻色凝聚或玻色-爱因斯坦凝聚。1920年代,萨特延德拉·纳特·玻色和[[阿尔伯特·爱因斯坦]]以玻色关于[[光子]]的[[统计力学]]研究为基础,对这个状态做了预言 <ref>[http://dy.163.com/v2/article/detail/CQLLPGRB0521C9T8.html 玻色—爱因斯坦凝聚态,世界不是你想象的那样!],网易,2017-08-17</ref>
2005年7月22日,[[乌得勒支大学]]的学生罗迪·玻因克在保罗·埃伦费斯特的个人档案中发现了1924年12月爱因斯坦手写的原文的草稿。玻色和爱因斯坦的研究的结果是遵守玻色-爱因斯坦统计的[[玻色气体]]。玻色-爱因斯坦统计是描写玻色子的统计分布的理论。玻色子,其中包括光子和[[氦-4]]之类的原子,可以分享同一量子态。爱因斯坦推测将玻色子冷却到非常低的温度后它们会“落入”(“[[凝聚]]”)到能量最低的可能量子态中,导致一种全新的相态。
==用于降低光速==
虽然玻色-爱因斯坦凝聚很难理解也很难制作,但它们也有许多非常有趣的特性。比如它们可以有异常高的[[光学密度]]差 <ref>[http://www.kepuchina.cn/wiki/faq/201902/t20190218_981495.shtml 光速那么快,怎样才能让它停下来?],科普中国网 ,2019-2-18</ref> 。一般来说凝聚的[[折射]][[系数]]是非常小的因为它的[[密度]]比平常的固体要小得多。但使用激光可以改变玻色-爱因斯坦凝聚的原子状态,使它对一定的[[频率]]的系数骤增。这样光速在凝聚内的[[速度]]就会骤降,甚至降到数米每秒。
自转的玻色-爱因斯坦凝聚可以作为[[黑洞]]的模型,入射的[[光]]不会逃离。凝聚也可以用来“冻结”光,这样被“冻结”的光在凝聚[[分解]]时又会被[[释放]]出来。
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