論文の概要: Probe for bound states of SU(3) fermions and colour deconfinement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.06950v2
- Date: Mon, 5 Jun 2023 06:50:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-07 05:51:41.168965
- Title: Probe for bound states of SU(3) fermions and colour deconfinement
- Title(参考訳): SU(3)フェルミオンの有界状態のプローブと色分解
- Authors: Wayne J. Chetcuti, Juan Polo, Andreas Osterloh, Paolo Castorina and
Luigi Amico
- Abstract要約: 我々は、有界状態の形成を研究するために、魅力的な相互作用を持つ3成分フェルミオンを考える。
有限温度が境界状態の分解につながることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Fermionic artificial matter realized with cold atoms grants access to an
unprecedented degree of control on sophisticated many-body effects with an
enhanced flexibility of the operating conditions. We consider three-component
fermions with attractive interactions to study the formation of complex bound
states whose nature goes beyond the standard fermion pairing occurring in
quantum materials. Such systems display clear analogies with quark matter.
Here, we address the nature of the bound states of a three-component fermionic
system in a ring-shaped trap through the persistent current. In this way, we
demonstrate that we can distinguish between color superfluid and trionic bound
states. By analyzing finite temperature effects, we show how finite temperature
can lead to the deconfinement of bound states. For weak interactions the
deconfinement occurs because of scattering states. In this regime, the
deconfinement depends on the trade-off between interactions and thermal
fluctuations temperature. For strong interactions the features of the
persistent current result from the properties of a suitable gas of bound
states.
- Abstract(参考訳): コールド原子で実現されたフェルミオン人工物質は、操作条件の柔軟性を向上して高度な多体効果を前例のない程度に制御できる。
量子材料で発生する標準的なフェルミオンペアリングを超える性質を持つ複素境界状態の形成を研究するために、魅力的な相互作用を持つ3成分フェルミオンを考える。
このような系はクォーク物質と明確な類似性を示す。
ここでは,3成分フェルミオン系の持続電流によるリング状トラップにおける境界状態の性質について述べる。
このようにして、色超流動状態と三調バウンド状態とを区別できることが示される。
有限温度効果を解析することにより、有限温度が境界状態の分解につながることを示す。
弱い相互作用では、分解は散乱状態のため起こる。
この方法では、デコンビネーションは相互作用と熱揺らぎの温度のトレードオフに依存する。
強い相互作用のために、永続電流の特徴は、結合状態の適切な気体の性質から生じる。
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