論文の概要: Phase diagram of Rydberg-dressed atoms on two-leg triangular ladders
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.00385v2
- Date: Thu, 7 Jul 2022 13:22:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-07 01:59:39.410284
- Title: Phase diagram of Rydberg-dressed atoms on two-leg triangular ladders
- Title(参考訳): 2脚三角形ラダー上のrydberg-dressed atomsの相図
- Authors: Pierre Fromholz, Mikheil Tsitsishvili, Matteo Votto, Marcello
Dalmonte, Alexander Nersesyan, and Titas Chanda
- Abstract要約: 両脚に隣り合う隣り合わせの隣り合わせ相互作用を持つ三角形のはしごにおける硬心ボソンの位相図について検討した。
弱い相互作用のために、アベリアのボゾン化はスピン密度波と完全に隙間のないルッティンガー液相を予測する。
ジグザグ相互作用との競合は、電荷密度波、偏極ホロニック相、フィリング2/5における結晶相を生成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 50.591267188664666
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Dressed Rydberg atoms in optical lattices are a promising platform for the
quantum simulation of intriguing phenomena emerging in strongly interacting
systems. Relevant to such a setup, we investigate the phase diagram of
hard-core bosons in a triangular ladder with next-to-nearest-neighbor
interaction along each leg and nearest-neighbors interactions without hopping
between the legs. For weak interactions, Abelian bosonization predicts a spin
density wave and a fully gapless Luttinger liquid phase. Such liquids
transition to a 'spin-locked' cluster Luttinger liquid at strong interactions
along each leg, as predicted by cluster bosonization. Interestingly, the
competition with the zigzag interaction generates a charge density wave, a
'polarized holonic' phase, and a crystalline phase at the filling 2/5, that we
address via semi-classical perturbative approach. Exact diagonalization and
density matrix renormalization group simulations confirm the predictions and
further characterize the phases and their transitions.
- Abstract(参考訳): 光学格子中のライドバーグ原子は、強く相互作用する系に現れる興味深い現象の量子シミュレーションのための有望なプラットフォームである。
このようなセットアップに関連して,各脚に沿って隣り合う隣り合う交叉と,脚間のホッピングを伴わない隣同士の相互作用を持つ三角形のはしごにおけるハードコアボソンの位相図について検討した。
弱い相互作用に対しては、アーベルボゾン化はスピン密度波と完全なギャップのないルッティンガー液相を予測する。
このような液体は、クラスタボゾン化によって予測されるように、各脚に沿って強い相互作用で「スピンロックされた」クラスタルッティンガー液体に遷移する。
興味深いことに、ジグザグ相互作用との競合は電荷密度波、'偏極ホロニック'相、充填2/5の結晶相を生成し、半古典的摂動アプローチによって対処する。
厳密な対角化と密度行列再正規化群シミュレーションは予測を確認し、位相とその遷移を更に特徴づける。
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