論文の概要: Non-Fermi liquids from kinetic constraints in tilted optical lattices
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2302.08499v1
- Date: Thu, 16 Feb 2023 18:54:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-17 12:53:40.758981
- Title: Non-Fermi liquids from kinetic constraints in tilted optical lattices
- Title(参考訳): 傾斜光学格子の運動的制約から得られる非フェルミ液体
- Authors: Ethan Lake, T. Senthil
- Abstract要約: 本研究では,非フェルミ液相の運動的制約がフェルミオンによって説明されるエキゾチックな非フェルミ液相を,空隙のないボゾン場にどのように安定化するかを示す。
これは超低温の原子プラットフォームで得られる精密環境での非フェルミ液体相の研究への新たな道筋を提供する。
- 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 study Fermi-Hubbard models with kinetically constrained dynamics that
conserves both total particle number and total center of mass, a situation that
arises when interacting fermions are placed in strongly tilted optical
lattices. Through a combination of analytics and numerics, we show how the
kinetic constraints stabilize an exotic non-Fermi liquid phase described by
fermions coupled to a gapless bosonic field, which in many respects mimics a
dynamical gauge field. This offers a novel route towards the study of non-Fermi
liquid phases in the precision environments afforded by ultracold atom
platforms.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 相互作用するフェルミオンを強傾斜光学格子に配置した場合に発生する, 粒子数と質量の総中心の両方を保存する運動的制約を持つフェルミ・ハッバードモデルについて検討する。
解析と数値の組合せにより, 運動論的制約が非フェルミ液相を安定させ, フェルミ粒子がギャップのないボソニック場に結合し, 多くの点で動的ゲージ場を模倣していることを示す。
これは超低温原子プラットフォームによって得られる精密環境における非フェルミ液体相の研究への新しい経路を提供する。
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