論文の概要: Flavour-selective localization in interacting lattice fermions via SU(N)
symmetry breaking
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.13338v1
- Date: Tue, 27 Apr 2021 17:19:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-02 06:39:41.231072
- Title: Flavour-selective localization in interacting lattice fermions via SU(N)
symmetry breaking
- Title(参考訳): SU(N)対称性の破れによる相互作用格子フェルミオンのフレーバー選択的局在
- Authors: Daniele Tusi, Lorenzo Franchi, Lorenzo Francesco Livi, Karla Baumann,
Daniel Benedicto Orenes, Lorenzo Del Re, Rafael Emilio Barfknecht, Tianwei
Zhou, Massimo Inguscio, Giacomo Cappellini, Massimo Capone, Jacopo Catani and
Leonardo Fallani
- Abstract要約: ある軌道の電子は局在すると予想されるが、他の軌道は反復的である。
我々はこの現象の直接的な実験的実現を提供し、より一般的な風味選択型局所化に拡張する。
風味選択型モット物理の実現は、多成分材料の量子シミュレーションへの道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.7586208381054043
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A large repulsion between particles in a quantum system can lead to their
localization, as it happens for the electrons in Mott insulating materials.
This paradigm has recently branched out into a new quantum state, the
orbital-selective Mott insulator, where electrons in some orbitals are
predicted to localize, while others remain itinerant. We provide a direct
experimental realization of this phenomenon, that we extend to a more general
flavour-selective localization. By using an atom-based quantum simulator, we
engineer SU(3) Fermi-Hubbard models breaking their symmetry via a tunable
coupling between flavours, observing an enhancement of localization and the
emergence of flavour-dependent correlations. Our realization of
flavour-selective Mott physics opens the path to the quantum simulation of
multicomponent materials, from superconductors to topological insulators.
- Abstract(参考訳): 量子系における粒子間の大きな反発は、mott絶縁材料中の電子に起こるように、その局在に繋がる可能性がある。
このパラダイムは近年、軌道選択型mott絶縁体(英語版)と呼ばれる新しい量子状態へと分岐し、軌道中の電子が局所化することが予測されている。
我々は,この現象の直接的実験的実現法を提供し,より一般的なフレーバー選択的局在まで拡張する。
原子ベースの量子シミュレータを用いて、su(3) fermi-hubbardモデルを用いて、フレーバー間の波長可変結合によって対称性を破って、局在の増大とフレーバー依存相関の出現を観測する。
我々は、フレーバー選択モット物理の実現により、超伝導体から位相絶縁体まで多成分材料の量子シミュレーションへの道を開く。
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