論文の概要: Multipolar condensates and multipolar Josephson effects
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.14214v1
- Date: Sun, 25 Jun 2023 11:42:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-27 16:13:05.484269
- Title: Multipolar condensates and multipolar Josephson effects
- Title(参考訳): 多極凝縮体と多極ジョセフソン効果
- Authors: Wenhui Xu, Chenwei Lv, and Qi Zhou
- Abstract要約: ボゾン系では双極子凝縮が顕著であることを示す。
実験者は双極子凝縮の位相を操作でき、双極子ジョセフソン効果を提供できる。
自己確率効果は、一般的な多極性凝縮物を生成するために利用することもできる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.3549957463189095
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: When single-particle dynamics are suppressed in certain strongly correlated
systems, dipoles arise as elementary carriers of quantum kinetics. These
dipoles can further condense, providing physicists with a rich realm to study
fracton phases of matter. Whereas recent theoretical discoveries have shown
that an unconventional lattice model may host a dipole condensate as the ground
state, fundamental questions arise as to whether dipole condensation is a
generic phenomenon rather than a specific one unique to a particular model and
what new quantum macroscopic phenomena a dipole condensate may bring us with.
Here, we show that dipole condensates prevail in bosonic systems. Because of a
self-proximity effect, where single-particle kinetics inevitably induces a
finite order parameter of dipoles, dipole condensation readily occurs in
conventional normal phases of bosons. Our findings allow experimentalists to
manipulate the phase of a dipole condensate and deliver dipolar Josephson
effects, where supercurrents of dipoles arise in the absence of particle flows.
The self-proximity effects can also be utilized to produce a generic multipolar
condensate. The kinetics of the $n$-th order multipoles unavoidably creates a
condensate of the $(n+1)$-th order multipoles, forming a hierarchy of
multipolar condensates that will offer physicists a whole new class of
macroscopic quantum phenomena.
- Abstract(参考訳): ある強相関系で単粒子ダイナミクスが抑制されるとき、双極子は量子速度論の一次キャリアとして現れる。
これらの双極子はさらに凝縮し、物理学者に物質のフラクトン相を研究するための豊富な領域を与える。
最近の理論的な発見では、非伝統的な格子モデルが双極子凝縮を基底状態として持つことが示されているが、双極子凝縮は特定のモデルに固有のものよりも一般的な現象であり、双極子凝縮がもたらす新しい量子マクロ現象であるかどうかという根本的な疑問が生じる。
ここでは,双極子凝縮がボソニック系で優勢であることを示す。
単粒子運動学が必然的に双極子の有限次パラメータを誘導する自己近似効果のため、双極子凝縮はボソンの通常の相で容易に起こる。
以上の結果から, 実験者は双極子凝縮相を操作でき, 粒子流の不在時に双極子超電流が発生する双極子ヨーゼフソン効果をもたらすことができる。
自己公理効果は、ジェネリック多極縮合体を生成するためにも利用できる。
n$-次多極子の運動論は、$(n+1)$-次多極子の凝縮を不可避的に生成し、物理学者に全く新しいマクロ量子現象のクラスを与える多極性凝縮体の階層を形成する。
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