論文の概要: Excited-state quantum phase transitions in spin-orbit coupled Bose gases
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.01495v1
- Date: Fri, 3 Sep 2021 13:08:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-16 06:27:58.988916
- Title: Excited-state quantum phase transitions in spin-orbit coupled Bose gases
- Title(参考訳): スピン軌道結合ボース気体中の励起状態量子相転移
- Authors: Josep Cabedo and Alessio Celi
- Abstract要約: 我々は、励起状態の量子相転移を研究するための新しいプラットフォームとして、ラマン型スピン軌道結合ガスを提案する。
位相はスピン軌道結合によって引き起こされる空間密度変調またはストライプの挙動によって特徴づけられる。
本研究では, 励起相の特性を利用して, 大きく安定した密度変調を施したストライプ状態を作成することができることを示す。
- 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: Excited-state quantum phase transitions depend on and reveal the structure of
the whole spectrum of many-body systems. While they are theoretically well
understood, finding suitable signatures and detect them in actual experiments
remains challenging. For instance, in spinor gases, excited-state phases have
been identified and characterized through a topological order parameter that is
challenging to measure in experiments. Here, we propose the Raman-dressed
spin-orbit coupled gas as a novel platform to explore excited-state quantum
phase transitions. In a weakly-coupled regime, the dressed system is equivalent
to a spinor gas with tunable spin-spin interactions. Through this equivalence
we are able to define a new excited-state phase of the dressed gas. The phase
is characterize by the the behavior of the spatial density modulations, or
stripes, induced by spin-orbit coupling, and can in principle be measured in
current state-of-the-art experiments with ultracold atoms. Conversely, we show
that the properties of the excited phase can be exploited to prepare stripe
states with large and stable density modulations.
- Abstract(参考訳): 励起状態量子相転移は多体系の全スペクトルの構造に依存し、明らかにする。
理論上はよく理解されているが、適切なシグネチャを見つけ、実際の実験で検出することは難しい。
例えばスピノール気体では、励起状態相が同定され、実験で測定するのが困難な位相次数パラメータによって特徴づけられる。
本稿では、励起状態の量子相転移を研究するための新しいプラットフォームとして、ラマン型スピン軌道結合ガスを提案する。
弱い結合状態では、着衣系は調整可能なスピン-スピン相互作用を持つスピノルガスと等価である。
この等価性を通じて、衣料ガスの新しい励起状態相を定義することができる。
この位相は、スピン軌道結合によって誘導される空間密度変調(またはストライプ)の挙動によって特徴づけられ、原理的には超低温原子を用いた最先端の実験で測定できる。
逆に、励起相の性質を利用して、大きく安定した密度変調を持つストライプ状態を作成することができる。
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