論文の概要: Wave packet dynamics and long-range tunneling within the SSH model using
Rydberg-atom synthetic dimensions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.07005v1
- Date: Mon, 13 Nov 2023 01:25:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-14 15:51:47.432161
- Title: Wave packet dynamics and long-range tunneling within the SSH model using
Rydberg-atom synthetic dimensions
- Title(参考訳): Rydberg-atom 合成次元を用いたSSHモデルにおけるウェーブパケットダイナミクスと長距離トンネル
- Authors: Y. Lu, C. Wang, S. K. Kanungo, S. Yoshida, F. B. Dunning, T. C.
Killian
- Abstract要約: 原子はまず格子内にあるライドバーグ状態に励起され、その後マイクロ波ドレッシング場を受ける。
この測定は、長寿命の対称性保護エッジ状態の存在を示し、エッジ状態間の直接長距離トンネルの存在を明らかにする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Rydberg-atom synthetic dimensions in the form of a lattice of n$^3S_1$
levels, $58\leq n \leq 63$, coupled through two-photon microwave excitation are
used to examine dynamics within the single-particle Su-Schrieffer-Heeger (SSH)
Hamiltonian. This paradigmatic model of topological matter describes a particle
hopping on a one-dimensional lattice with staggered hopping rates. Tunneling
rates between lattice sites and on-site potentials are set by the microwave
amplitudes and detuning, respectively. An atom is first excited to a Rydberg
state that lies within the lattice and then subject to the microwave dressing
fields. After some time, the dressing fields are turned off and the evolution
of the population distribution in the different final lattice sites monitored
using field ionization. The measurements show the existence of long-lived
symmetry-protected edge states and reveal the existence of direct long-distance
tunneling between the edge states. The results are in good agreement with model
calculations and further demonstrate the potential of Rydberg-atom synthetic
dimensions to simulate and faithfully reproduce complex Hamiltonians.
- Abstract(参考訳): n$^3S_1$の格子と58\leq n \leq 63$の2光子マイクロ波励起によるリドバーグ原子合成次元は、単一粒子Su-Schrieffer-Heeger(SSH)ハミルトニアン内のダイナミクスを調べるために用いられる。
この位相物質のパラダイムモデルは、スタッガードホッピング率の1次元格子上の粒子ホッピングを記述する。
格子部位間のトンネル速度とオンサイト電位はそれぞれマイクロ波振幅とデチューニングによって設定される。
原子はまず格子内にあるライドバーグ状態に励起され、その後マイクロ波ドレッシング場を受ける。
しばらくすると、ドレッシングフィールドをオフにし、フィールドイオン化を用いて観測された最終格子サイトの個体群分布の進化を観察する。
この測定は、長寿命対称性保護エッジ状態の存在を示し、エッジ状態間の直接長距離トンネルの存在を明らかにする。
結果はモデル計算とよく一致しており、複雑なハミルトニアンをシミュレートし忠実に再現するライドバーグ原子合成次元のポテンシャルをさらに証明している。
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