論文の概要: Topological Molecules and Topological Localization of a Rydberg Electron
on a Classical Orbit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.10246v2
- Date: Mon, 13 Jun 2022 13:40:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-27 22:39:49.787243
- Title: Topological Molecules and Topological Localization of a Rydberg Electron
on a Classical Orbit
- Title(参考訳): 古典軌道上のリドバーグ電子のトポロジカル分子とトポロジカル局在
- Authors: Ali Emami Kopaei, Xuedong Tian, Krzysztof Giergiel, and Krzysztof
Sacha
- Abstract要約: 原子の結合状態が魅力的な相互作用の結果ではなく、トポロジカルな起源を持つ分子を作ることが可能であることを示す。
このような分子は、超低温原子間の相互作用強度が時間内に適切に変調されたときに実現できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: It is common knowledge that atoms can form molecules if they attract each
other. Here, we show that it is possible to create molecules where bound states
of the atoms are not the result of attractive interactions but have the
topological origin. That is, the bound states of the atoms correspond to the
topologically protected edge states of a topological model. Such topological
molecules can be realized if the interaction strength between ultra-cold atoms
is properly modulated in time. A similar mechanism allows one to realize
topologically protected localization of an electron on a classical orbit if a
Rydberg atom is perturbed by a properly modulated microwave field.
- Abstract(参考訳): 原子が互いに惹きつけると分子を形成できるという一般的な知識である。
ここでは、原子の境界状態が魅力的な相互作用の結果ではなく、トポロジカルな起源を持つ分子を作ることができることを示す。
すなわち、原子の有界状態は、トポロジカルモデルの位相的に保護されたエッジ状態に対応する。
このようなトポロジカル分子は、超低温原子間の相互作用強度が時間的に適切に変調されたときに実現できる。
同様の機構により、ライドバーグ原子が適切に変調されたマイクロ波磁場によって摂動した場合、古典軌道上の電子の位相的に保護された局在化を実現することができる。
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