論文の概要: Synthetic tensor gauge fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.15663v2
- Date: Wed, 30 Aug 2023 18:09:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-01 19:51:18.701114
- Title: Synthetic tensor gauge fields
- Title(参考訳): 合成テンソルゲージ場
- Authors: Shaoliang Zhang, Chenwei Lv, Qi Zhou
- Abstract要約: 物質のフラクトン相において重要な役割を果たすテンソルゲージ場の研究は、純粋に理論的である。
実験室で容易に利用できる技術を用いて合成テンソルゲージ場を実現する手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.54798828317218
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Synthetic gauge fields have provided physicists with a unique tool to explore
a wide range of fundamentally important phenomena in physics. However, only
synthetic vector gauge fields are currently available in experiments. The study
of tensor gauge fields, which play a vital role in fracton phase of matter,
remains purely theoretical. Here, we propose schemes to realize synthetic
tensor gauge fields using techniques readily available in laboratories. A
lattice tilted by a strong linear potential and a weak quadratic potential
naturally yields a rank-2 electric field for a lineon formed by a particle-hole
pair. Such a rank-2 electric field leads to a new type of Bloch oscillations,
where neither a single particle nor a single hole responds but a lineon
vibrates. A synthetic vector gauge field carrying a position-dependent phase
could also be implemented to produce the same synthetic tensor gauge field for
a lineon. In higher dimensions, the interplay between interactions and vector
gauge potentials imprints a phase to the ring-exchange interaction and thus
generates synthetic tensor gauge fields for planons. Such tensor gauge fields
make it possible to realize a dipolar Harper-Hofstadter model in laboratories.
- Abstract(参考訳): 合成ゲージ場は物理学において様々な基本的な現象を探索するためのユニークなツールを物理学者に提供する。
しかし、現在実験で利用できるのは合成ベクトルゲージ場のみである。
フラクトン相において重要な役割を果たすテンソルゲージ場の研究は、純粋に理論的なものである。
本稿では,実験室で容易に利用できる技術を用いて合成テンソルゲージ場を実現する手法を提案する。
強い線形ポテンシャルと弱い二次ポテンシャルによって傾いた格子は、自然に粒子-ホール対によって形成されるリニアンのランク2電場を与える。
このようなランク2の電場は、単一の粒子も1つのホールも応答しないが、リネンが振動する新しいタイプのブロッホ振動をもたらす。
位置依存位相を持つ合成ベクトルゲージ場は、リネオンに対して同じ合成テンソルゲージ場を生成するために実装することもできる。
高次元では、相互作用とベクトルゲージポテンシャルの間の相互作用は、リング交換相互作用に位相を刻み込み、平面の合成テンソルゲージ場を生成する。
そのようなテンソルゲージ場は、実験室で双極子ハーパーホフシュタッターモデルを実現することができる。
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