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Classical diffusive dynamics for the ...
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Type de document :
Compte-rendu et recension critique d'ouvrage
DOI :
10.1080/09500340.2010.506009
Titre :
Classical diffusive dynamics for the quasiperiodic kicked rotor
Auteur(s) :
Lemarié, Gabriel [Auteur]
Laboratoire Kastler Brossel [LKB (Jussieu)]
Service de physique de l'état condensé [SPEC - UMR3680]
Delande, Dominique [Auteur]
Laboratoire Kastler Brossel [LKB (Jussieu)]
Garreau, Jean-Claude [Auteur] refId
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Centre d'Etudes et de Recherches Lasers et Applications [CERLA]
Szriftgiser, Pascal [Auteur] refId
Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules - UMR 8523 [PhLAM]
Centre d'Etudes et de Recherches Lasers et Applications [CERLA]
Titre de la revue :
JOURNAL OF MODERN OPTICS
Pagination :
1922-1927
Éditeur :
Taylor & Francis
Date de publication :
2010-10-11
ISSN :
0950-0340
Discipline(s) HAL :
Physique [physics]/Physique Quantique [quant-ph]
Science non linéaire [physics]/Dynamique Chaotique [nlin.CD]
Résumé en anglais : [en]
We study the classical dynamics of a quasiperiodic kicked rotor, whose quantum counterpart is known to be an equivalent of the 3D Anderson model. Using this correspondence allowed for a recent experimental observation of ...
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We study the classical dynamics of a quasiperiodic kicked rotor, whose quantum counterpart is known to be an equivalent of the 3D Anderson model. Using this correspondence allowed for a recent experimental observation of the Anderson transition with atomic matter waves. In such a context, it is particularly important to assert the chaotic character of the classical dynamics of this system. We show here that it is a 3D anisotropic diffusion. Our simple analytical predictions for the associated diffusion tensor are found in good agreement with the results of numerical simulations.Lire moins >
Langue :
Anglais
Vulgarisation :
Non
Collections :
  • Laboratoire de Physique des Lasers, Atomes et Molécules (PhLAM) - UMR 8523
Source :
Harvested from HAL
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