論文の概要: Exploring helical phases of matter in bosonic ladders
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2010.02740v2
- Date: Tue, 12 Jan 2021 22:26:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-29 20:25:07.799010
- Title: Exploring helical phases of matter in bosonic ladders
- Title(参考訳): ボソニックラダーにおける物質のヘリカル相の探索
- Authors: Andreas Haller, Apollonas S. Matsoukas-Roubeas, Yueting Pan, Matteo
Rizzi and Michele Burrello
- Abstract要約: 強い相関を持つヘリカル状態は、粒子と磁束密度の比に現れることが知られている。
2種類のハードコアボソンとオンサイト反発しか持たないシステムで、そのうちの1つがアクセス可能であることを示す。
- 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: Ladder models of ultracold atoms offer a versatile platform for the
experimental and theoretical study of different phenomena and phases of matter
linked to the interplay between artificial gauge fields and interactions.
Strongly correlated helical states are known to appear for specific ratios of
the particle and magnetic flux densities and they can often be interpreted as a
one-dimensional limit of fractional quantum Hall states, thus being called
pretopological. Their signatures, however, are typically hard to observe due to
the small gaps characterizing these states. Here we investigate bosonic ladder
models at filling factor 1. Based on bosonization, renormalization group and
matrix product state simulations we pinpoint two strongly correlated helical
phases appearing at this resonance. We show that one of them can be accessed in
systems with two-species hardcore bosons and on-site repulsions only, thus
amenable for optical lattice experiments. Its signatures are sizable and stable
over a broad range of parameters for realistic system sizes.
- Abstract(参考訳): 超低温原子のラダーモデルは、人工ゲージ場と相互作用の間の相互作用と関連する物質の異なる現象と相に関する実験および理論的研究のための多目的プラットフォームを提供する。
強い相関を持つヘリカル状態は、粒子と磁束密度の比で現れることが知られており、しばしば分数量子ホール状態の1次元極限として解釈され、プレトポロジーと呼ばれる。
しかしながら、それらのシグネチャは通常、これらの状態を特徴づける小さなギャップのために観察するのが困難である。
本稿では,充填係数1のボソニックラダーモデルについて検討する。
ボゾン化, 再正規化群, 行列積状態シミュレーションに基づいて, この共鳴に現れる2つの強相関ヘリカル相をピンポイントとした。
2種のハードコアボソンとオンサイト反発のみのシステムで1つがアクセス可能であることを示し,光学格子実験に応用可能であることを示した。
そのシグネチャは、リアルなシステムサイズのために、幅広いパラメータで拡張可能で安定である。
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