論文の概要: Sub-cycle multidimensional spectroscopy of strongly correlated materials
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2208.04647v1
- Date: Tue, 9 Aug 2022 10:16:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-01 19:12:06.128150
- Title: Sub-cycle multidimensional spectroscopy of strongly correlated materials
- Title(参考訳): 強相関材料のサブサイクル多次元分光
- Authors: V. Valmispild, E. Gorelov, M. Eckstein, A. Lichtenstein, H. Aoki, M.
Katsnelson, M. Ivanov, O. Smirnova
- Abstract要約: サブレーザーサイクル電子応答は、PHzスケールで物質を超高速に操作するためのツールとして魅力的である。
我々は, 非線形多次元分光法を新たに導入し, サブサイクルのダイナミクスを解明する。
我々の発見は、光速度で強く相関する物質をイメージングし、操作する体制への道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Strongly correlated solids are extremely complex and fascinating quantum
systems, where new states continue to emerge and where interaction with light
may trigger interplay between them. In this interplay, sub-laser-cycle electron
response is particularly attractive as a tool for ultrafast manipulation of
matter at PHz scale. Here we introduce a new type of non-linear
multidimensional spectroscopy, which allows us to unravel the sub-cycle
dynamics of strongly correlated systems interacting with few-cycle infrared
pulses and the complex interplay between different correlated states evolving
on the sub-femtosecond time-scale. For the two-dimensional Hubbard model under
the influence of ultra-short, intense electric field transients, we demonstrate
that our approach can resolve pathways of charge and energy flow between
localized and delocalized many-body states on the sub-cycle timescale and
follow the creation of a highly correlated state surviving after the end of the
laser pulse. Our findings open a way to a regime of imaging and manipulating
strongly correlated materials at optical rates, beyond the multi-cycle approach
employed in Floquet engineering of quantum systems.
- Abstract(参考訳): 強い相関を持つ固体は、非常に複雑で魅力的な量子系であり、新しい状態が出現し続け、光との相互作用が相互作用を引き起こす可能性がある。
この相互作用において、サブレーザーサイクルの電子応答は、特にPHzスケールでの物質の超高速操作のためのツールとして魅力的である。
本稿では,非線形多次元分光法を新たに導入し,数サイクル赤外線パルスと相互作用する強相関系のサブサイクルダイナミクスと,サブフェムト秒時間スケールで進化する異なる相関状態間の複雑な相互作用を解明する。
超短電界過渡現象の影響下での2次元ハバードモデルでは, サブサイクル時間スケールにおける局所化および非局在化多体状態間の電荷とエネルギーの流れの経路を解くことができ, レーザーパルスの終了後に残存する高相関状態の生成に追従できることを示す。
本研究は, 量子システムのフローケット工学における多サイクルアプローチを超越した, 強い相関材料を光学速度で解析・操作する手法である。
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