論文の概要: Enhanced repulsively bound atom pairs in topological optical lattice
ladders
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2006.07112v2
- Date: Mon, 17 Aug 2020 10:57:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-15 22:21:50.418084
- Title: Enhanced repulsively bound atom pairs in topological optical lattice
ladders
- Title(参考訳): トポロジカル光学格子における反発結合原子対の増強
- Authors: Stuart Flannigan and Andrew J. Daley
- Abstract要約: トポロジカルフラットエネルギーバンドを特徴とするクレーツはしごの相互作用ボソンについて検討する。
相互作用が結合原子対の形成につながり、対超流動性を引き起こすことが提案されている。
この研究は、より一般的なシステムにおけるトポロジー、相互作用、ペアリングの効果の間の相互作用を研究するための出発点を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: There is a growing interest in using cold-atom systems to explore the effects
of strong interactions in topological band structures. Here we investigate
interacting bosons in a Cruetz ladder, which is characterised by topological
flat energy bands where it has been proposed that interactions can lead to the
formation of bound atomic pairs giving rise to pair superfluidity. By
investigating realistic experimental implementations, we understand how the
lattice topology enhances the properties of bound pairs giving rise to
relatively large effective pair-tunnelling in these systems which can lead to
robust pair superfluidity, and we find lattice supersolid phases involving only
pairs. We identify schemes for preparation of these phases via time-dependent
parameter variation and look at ways to detect and characterise these systems
in a lattice. This work provides a starting point for investigating the
interplay between the effects of topology, interactions and pairing in more
general systems, with potential future connections to quantum simulation of
topological materials.
- Abstract(参考訳): 寒冷原子系を用いたトポロジカルバンド構造における強い相互作用の解明への関心が高まっている。
ここでは, 相互作用が結合原子対の形成につながり, 対超流動性を生じさせる, 位相的平坦なエネルギーバンドによって特徴づけられるcruetzラダー内の相互作用ボソンについて検討する。
現実的な実験実装の検証により, 格子トポロジーが, 比較的大きな有効対ツンネリングを生じさせるような境界対の性質をいかに高めるかが理解され, 対のみを含む格子超固相が見つかる。
時間に依存したパラメータ変動によってこれらの相を合成するためのスキームを同定し、これらのシステムを格子内で検出し特徴付ける方法を検討する。
この研究は、より一般的なシステムにおけるトポロジー、相互作用、ペアリングの効果の相互作用を研究するための出発点となり、将来はトポロジー物質の量子シミュレーションに繋がる可能性がある。
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