論文の概要: Route towards classical frustration and band flattening via optical
lattice distortion
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.05059v1
- Date: Wed, 9 Mar 2022 21:43:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-22 19:17:35.297133
- Title: Route towards classical frustration and band flattening via optical
lattice distortion
- Title(参考訳): 光格子歪みによる古典的フラストレーションとバンド平坦化への道
- Authors: Pil Saugmann, Jos\'e Vargas, Yann Kiefer, Max Hachman, Raphael
Eichberger, Andreas Hemmerich, and Jonas Larson
- Abstract要約: 光学格子に保持されたボース・アインシュタイン凝縮体を用いてフラストレーション格子モデルを実現する手法を実験的に検討した。
古典的にフラストレーションのかかる$XY$モデルが作られ、回転子を四角い格子上に記述し、最も近いトンネル結合と次に近いトンネル結合を競合する。
凝縮状態からフラストレーション状態にアディベート的にチューニングすると、運動量スペクトルはコヒーレンスの完全な損失を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: We propose and experimentally explore a method for realizing frustrated
lattice models using a Bose-Einstein condensate held in an optical square
lattice. A small lattice distortion opens up an energy gap such the lowest band
splits into two. Along the edge of the first Brillouin zone for both bands a
nearly flat energy-momentum dispersion is realized. For the excited band a
highly degenerate energy minimum arises. By loading ultracold atoms into the
excited band, a classically frustrated $XY$ model is formed, describing rotors
on a square lattice with competing nearest and next nearest tunnelling
couplings. Our experimental optical lattice provides a regime, where a fully
coherent Bose-Einstein condensate is observed, and a regime where frustration
is expected. If we adiabatically tune from the condensate regime to the regime
of frustration, the momentum spectra shows a complete loss of coherence. Upon
slowly tuning back to the condensate regime, coherence is largely restored.
Good agreement with model calculations is obtained.
- Abstract(参考訳): 本稿では,光方形格子に保持するボース・アインシュタイン凝縮体を用いたフラストレーション格子モデルの実現法を提案し,実験的に検討する。
小さな格子歪みは、最低のバンドが2つに分裂するようにエネルギーギャップを開く。
両バンドの最初のブリルアンゾーンの端に沿って、ほぼ平らなエネルギーモメンタム分散が実現される。
励起バンドでは、非常に縮退したエネルギー最小値が生じる。
励起バンドに超低温原子をロードすることで、古典的にフラストレーションされた$XY$モデルを形成し、最も近い、次に近いトンネル結合を持つ正方形格子上のローターを記述する。
我々の実験的光学格子は、完全にコヒーレントなボース=アインシュタイン凝縮が観測される状態と、フラストレーションが期待される状態を提供する。
凝縮状態からフラストレーション状態にアディベート的にチューニングすると、運動量スペクトルはコヒーレンスの完全な損失を示す。
ゆっくりと凝縮状態に戻ると、コヒーレンスはほぼ復元される。
モデル計算と良い一致が得られる。
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