論文の概要: Synthetic tensor gauge fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.15663v3
- Date: Thu, 28 Mar 2024 21:16:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-01 20:46:32.755903
- 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: 単一粒子の代わりに双極子に対処する合成テンソルゲージ場を実現する手法を提案する。
高次元において、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、環交換相互作用に位相を印加する。
その結果、双極子チャーン絶縁体は、純電荷電流が存在しないときに双極子のキラルエッジ電流を特徴付ける。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.046613713559663
- 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. However, most experiments have been focusing on synthetic vector gauge fields. The very rich physics brought by coupling tensor gauge fields to fracton phase of matter remain unexplored in laboratories. Here, we propose schemes to realize synthetic tensor gauge fields that address dipoles instead of single-particles. A lattice tilted by a strong linear potential and a weak quadratic potential 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, which modulate the quadrupole moment and preserve the dipole moment of the system. 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. The resultant dipolar Chern insulators feature chiral edge currents of dipoles in the absence of net charge currents.
- Abstract(参考訳): 合成ゲージ場は、物理学者に様々な基本的な重要な現象を探索するためのユニークなツールを提供している。
しかし、ほとんどの実験は合成ベクトルゲージ場に焦点を当てている。
テンソルゲージ場をフラクトン相に結合させることによってもたらされる非常にリッチな物理学は、実験室では未解明のままである。
本稿では,単粒子ではなく双極子に対処する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、粒子-ホール対によって形成されるリニアンのランク2電場を得る。
このようなランク2電場は、四重極モーメントを変調し、系の双極子モーメントを保存する新しいタイプのブロッホ振動をもたらす。
より高次元において、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、環交換相互作用に位相を印加し、平面に対する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。
その結果、双極子チャーン絶縁体は、純電荷電流が存在しないときに双極子のキラルエッジ電流を特徴付ける。
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