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SUMMARY:Quantum Fluids of Light and Brownian Dynamics on Bose-Einstein Con
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DESCRIPTION:ResumoInterações fotão-fotão no vácuo têm uma secção e
 ficaz desprezável\, em regimes de baixas energias. No entanto\, na presen
 ça de um meio não-linear desfocalizante do tipo Kerr\, como um vapor que
 nte de rubídio\, ou de outro metal alcalino\, o campo de polarização el
 étrica atua como um mediador de interações\, assumindo um papel importa
 nte nestes sistemas. O comportamento coletivo entre fotões é previsto at
 ravés de uma formulação hidrodinâmica\, justificando a designação de
  fluidos quânticos de luz. Devido às semelhanças entre a equação não
 -linear de Helmholtz e a equação de Gross-Pitaevskii\, bem conhecida na 
 teoria de condensação de Bose-Einstein\, prevê-se que os fluidos quânt
 icos de luz sejam bons simuladores de condensados de Bose-Einstein\, funci
 onando a altas temperaturas\, sendo assim uma opção mais barata e menos 
 complexa na sua construção e manutenção. Apesar da semelhança formal\
 , é importante salientar as suas diferenças\, sendo estas aqui também e
 xploradas. A configuração experimental de uma experiência de fluidos qu
 ânticos de luz é detalhada\, começando pela estrutura atómica do rubí
 dio até todos os diferentes componentes para o controlo dos parâmetros r
 elevantes\, nomeadamente a unidade de controlo de temperatura que surge pa
 ra controlar a densidade do vapor. A dinâmica de uma impureza num condens
 ado de Bose-Einstein foi estudada na presença de ruído quântico. Os res
 ultados simulados numericamente para uma impureza tipo vórtice são discu
 tidos com as condições necessárias para conduzir um movimento superdifu
 sivo.
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 lock-key="i1il">Interações fotão-fotão no vácuo têm uma secção efi
 caz desprezável\, em regimes de baixas energias. No entanto\, na presenç
 a de um meio não-linear desfocalizante do tipo Kerr\, como um vapor quent
 e de rubídio\, ou de outro metal alcalino\, o campo de polarização elé
 trica atua como um mediador de interações\, assumindo um papel important
 e nestes sistemas. O comportamento coletivo entre fotões é previsto atra
 vés de uma formulação hidrodinâmica\, justificando a designação de f
 luidos quânticos de luz.<br/><br/> Devido às semelhanças entre a equaç
 ão não-linear de Helmholtz e a equação de Gross-Pitaevskii\, bem conhe
 cida na teoria de condensação de Bose-Einstein\, prevê-se que os fluido
 s quânticos de luz sejam bons simuladores de condensados de Bose-Einstein
 \, funcionando a altas temperaturas\, sendo assim uma opção mais barata 
 e menos complexa na sua construção e manutenção. Apesar da semelhança
  formal\, é importante salientar as suas diferenças\, sendo estas aqui t
 ambém exploradas.<br/><br/> A configuração experimental de uma experiê
 ncia de fluidos quânticos de luz é detalhada\, começando pela estrutura
  atómica do rubídio até todos os diferentes componentes para o controlo
  dos parâmetros relevantes\, nomeadamente a unidade de controlo de temper
 atura que surge para controlar a densidade do vapor. A dinâmica de uma im
 pureza num condensado de Bose-Einstein foi estudada na presença de ruído
  quântico. Os resultados simulados numericamente para uma impureza tipo v
 órtice são discutidos com as condições necessárias para conduzir um m
 ovimento superdifusivo.</p>
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