論文の概要: Stability of quasicrystalline ultracold fermions to dipolar interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.04830v1
- Date: Thu, 7 Mar 2024 19:00:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-03-11 21:55:17.670403
- Title: Stability of quasicrystalline ultracold fermions to dipolar interactions
- Title(参考訳): 準結晶超低温フェルミオンの双極子相互作用に対する安定性
- Authors: Paolo Molignini
- Abstract要約: 準周期光学格子における反動性超低温双極子フェルミオンについて検討し、相互作用する準結晶の挙動を特徴づける。
我々の研究は、準周期ポテンシャルにおける双極子相互作用が、局所化および拡張量子状態の複雑でチューナブルな共存をもたらすことを示した。
- 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: Quasiperiodic potentials can be used to interpolate between localization and
delocalization in one dimension. However, little is known about the stability
of quasicrystalline phases to long-range interactions. In this work, we study
repulsive ultracold dipolar fermions in a quasiperiodic optical lattice to
characterize the behavior of interacting quasicrystals. We simulate the full
time evolution of the typical experimental protocols used to probe
quasicrystalline order and localization properties. We extract experimentally
measurable dynamical observables and correlation functions to characterize the
three phases observed in the noninteracting setting: localized, intermediate,
and extended. We then study the stability of such phases to repulsive dipolar
interactions. We find that dipolar interactions can completely alter the shape
of the phase diagram by stabilizing the intermediate phase, mostly at the
expense of the extended phase. Moreover, in the strongly interacting regime, a
resonance-like behavior characterized by density oscillations appears.
Remarkably, strong dipolar repulsions can also localize particles even in the
absence of quasiperiodicity if the primary lattice is sufficiently deep. Our
work shows that dipolar interactions in a quasiperiodic potential can give rise
to a complex, tuneable coexistence of localized and extended quantum states.
- Abstract(参考訳): 準周期ポテンシャルは、1次元における局所化と非局在化の間の補間に使うことができる。
しかし、準結晶相と長距離相互作用の安定性についてはほとんど分かっていない。
本研究では,準周期光学格子における反動型超低温双極子フェルミオンの研究を行い,相互作用する準結晶の挙動を特徴づける。
準結晶秩序と局在特性を探索するために用いられる典型的な実験プロトコルのフルタイム進化をシミュレートする。
実験により測定可能な力学オブザーバブルと相関関数を抽出し,非相互作用条件である局所化,中間,拡張の3つの位相を特徴付ける。
次に, 反発的双極子相互作用に対する相の安定性について検討した。
中間相の安定化により、双極子相互作用は位相図の形状を完全に変えることができることが判明した。
さらに, 強相互作用系では, 密度振動を特徴とする共鳴様挙動が現れる。
顕著なことに、強い双極子反発は、一次格子が十分に深くても準周期性がない場合でも粒子を局在させることができる。
我々の研究は、準周期ポテンシャルにおける双極子相互作用が、局所化および拡張量子状態の複雑でチューナブルな共存をもたらすことを示した。
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