論文の概要: Engineering and probing non-Abelian chiral spin liquids using
periodically driven ultracold atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.09777v2
- Date: Fri, 2 Dec 2022 09:25:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-19 06:40:58.409009
- Title: Engineering and probing non-Abelian chiral spin liquids using
periodically driven ultracold atoms
- Title(参考訳): 周期駆動超低温原子を用いた非可換キラルスピン液体の工学と探索
- Authors: Bo-Ye Sun, Nathan Goldman, Monika Aidelsburger, Marin Bukov
- Abstract要約: そこで本研究では,北エフのハニカムモデルと低温原子を周期的(フロッケ)駆動に基づいて実装する手法を提案する。
実効ハミルトニアンを逆周波数展開の先行順序に導出し、その駆動がスペクトルの位相的ギャップを開くことを示す。
マヨラナフェルミオンの物理を探索する上での課題に対処する一方で、元の合成スピン度にしかアクセスできない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a scheme to implement Kitaev's honeycomb model with cold atoms,
based on a periodic (Floquet) drive, in view of realizing and probing
non-Abelian chiral spin liquids using quantum simulators. We derive the
effective Hamiltonian to leading order in the inverse-frequency expansion, and
show that the drive opens up a topological gap in the spectrum without mixing
the effective Majorana and vortex degrees of freedom. We address the challenge
of probing the physics of Majorana fermions, while having only access to the
original composite spin degrees of freedom. Specifically, we propose to detect
the properties of the chiral spin liquid phase using gap spectroscopy and edge
quenches in the presence of the Floquet drive. The resulting chiral edge
signal, which relates to the thermal Hall effect associated with neutral
Majorana currents, is found to be robust for realistically-prepared states. By
combining strong interactions with Floquet engineering, our work paves the way
for future studies of non-Abelian excitations and quantized thermal transport
using quantum simulators.
- Abstract(参考訳): 量子シミュレータを用いた非可換キラルスピン液体の実現と探索を目的として,周期(フロッケ)駆動に基づく寒冷原子を用いたキタエフのハニカムモデルの実装法を提案する。
実効的なハミルトニアンを逆周波数展開における主次数に導出し、実効的なマヨラナと渦の自由度を混ぜることなくスペクトルの位相的ギャップを開くことを示した。
我々は、マヨルダナフェルミオンの物理を探索する課題に対処し、元の合成スピン自由度にのみアクセスする。
具体的には,Floquetドライブの存在下でのギャップ分光とエッジクエンチを用いて,キラルスピン液体相の性質を検出することを提案する。
その結果得られるキラルエッジ信号は、中性マヨラナ電流に関連する熱ホール効果と関連しており、現実的に準備された状態に対して頑健であることが判明した。
フロッケ工学と強い相互作用を組み合わせることで、量子シミュレータを用いた非可換励起と量子化熱輸送の将来研究への道を開く。
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