論文の概要: Observation of interaction-induced mobility edge in a disordered atomic
wire
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.12730v1
- Date: Wed, 27 Apr 2022 06:57:12 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-15 09:25:51.638447
- Title: Observation of interaction-induced mobility edge in a disordered atomic
wire
- Title(参考訳): 乱れた原子線における相互作用誘起運動端の観察
- Authors: Yunfei Wang, Jia-Hui Zhang, Yuqing Li, Jizhou Wu, Wenliang Liu, Feng
Mei, Ying Hu, Liantuan Xiao, Jie Ma, Cheng Chin, Suotang Jia
- Abstract要約: 移動端は局所化された励起と拡張励起を分離する臨界エネルギーである。
相互作用によって引き起こされる移動性エッジの実験的証拠を提供する。
私たちの研究は、障害のあるシステムにおける量子輸送と相転移をエンジニアリングする新たな可能性も提供します。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 12.1129843814972
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Mobility edge, a critical energy separating localized and extended
excitations, is a key concept for understanding quantum localization.
Aubry-Andr\'{e} (AA) model, a paradigm for exploring quantum localization, does
not naturally allow mobility edges due to self-duality. Using the
momentum-state lattice of quantum gas of Cs atoms to synthesize a nonlinear AA
model, we provide experimental evidence for mobility edge induced by
interactions. By identifying the extended-to-localized transition of different
energy eigenstates, we construct a mobility-edge phase diagram. The location of
mobility edge in the low- or high-energy region is tunable via repulsive or
attractive interactions. Our observation is in good agreement with the theory,
and supports an interpretation of such interaction-induced mobility edge via a
generalized AA model. Our work also offers new possibilities to engineer
quantum transport and phase transitions in disordered systems.
- Abstract(参考訳): 局所化と拡張励起を分離する臨界エネルギーであるモビリティエッジは、量子局在を理解するための重要な概念である。
量子ローカライゼーションのパラダイムである Aubry-Andr\'{e} (AA) モデルは、自然に自己双対性による移動エッジを許容しない。
cs原子の量子気体の運動量状態格子を用いて非線形aaモデルを合成し、相互作用によって引き起こされる移動性エッジの実験的な証拠を提供する。
異なるエネルギー固有状態の局所的な拡張遷移を同定することにより、移動-端相図を構築する。
低エネルギー領域や高エネルギー領域におけるモビリティエッジの位置は、反発的または魅力的な相互作用によって調整可能である。
我々の観察は理論とよく一致しており、一般化されたaaモデルによる相互作用誘起モビリティエッジの解釈を支持している。
我々の研究は、無秩序システムにおける量子輸送と位相遷移を工学する新しい可能性も提供する。
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