Dr. Andrew Ho
Min vedvarende stræben er at forstå kvantefysik med mange legemer. I forbindelse med min ph.d. (Rutgers University, USA) og derefter har jeg teoretisk set udforsket usædvanlige mekanismer, der destabiliserer Fermi-væsken – “standardmodellen” for et metal. Dette arbejde er blevet motiveret af de ukonventionelle egenskaber ved metaltilstanden i materialer som f.eks. cuprat-superledere og nogle nye klasser af tunge fermionmaterialer. For nylig har jeg udforsket den usædvanlige overgang fra metal til metal, som skyldes en spontan deformation af Fermi-overfladen som følge af elektron-elektron-interaktion. (Reference )
Siden 2003 og i forbindelse med mit EPSRC Advanced Research Fellowship (2006-2011) har jeg fokuseret på teorier om stærk korrelation i kolde atomfælder. De hidtil usete eksperimentelle muligheder i kolde atomgasser åbner op for mange udfordrende muligheder for at studere kvantekorrelerede systemer: min nuværende forskning udnytter sådanne unikke muligheder til at udforske:
i) Kvanteblandinger: I modsætning til elektronsystemer med kun spin op eller ned kan der i atomfælder indlæses blandinger af arter i atomfælder. Ligesom faste stoffer kan der indlæses flere Loch-bånd. Interaktionsstyrken og selv fortegnet kan indstilles kontinuerligt. Der kan opstå nye former for superfluiditet og nye stoftilstande. Se referencerne .ii) Indstillelige dimensioner: Eksperimenter med kolde atomer gør det muligt at indstille dimensionaliteten. Man kan følge, hvordan forstærkede fluktuationer, der er specielle for 1D, undertrykkes, når man går over til højere dimensioner. Se reference .iii) Ikke-ligevægtsadfærd: De lange tidsskalaer i kolde atomgasser gør det muligt at undersøge kvantesystemer, der ikke er i ligevægt, en mulighed, som elektroner i faste stoffer stort set er afskåret fra. Se .
Siden jeg er kommet til RHUL, har jeg arbejdet tæt sammen med professor Saunders og professor Cowans eksperimentelle Helium-grupper om modellering af de stærkt korrelerede tilstande i disse tyndfilmseksperimenter.
S. Genway, A. F. Ho og D. K. K. Lee, “Dynamics of Thermalization in Small Hubbard-Model Systems”, Phys. Rev. Lett. 105, 260402 (2010)