論文の概要: Realization of a Rydberg-dressed extended Bose Hubbard model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.20128v1
- Date: Thu, 30 May 2024 15:07:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-31 13:48:54.982657
- Title: Realization of a Rydberg-dressed extended Bose Hubbard model
- Title(参考訳): Rydberg-dressed extended Bose Hubbard モデルの実現
- Authors: Pascal Weckesser, Kritsana Srakaew, Tizian Blatz, David Wei, Daniel Adler, Suchita Agrawal, Annabelle Bohrdt, Immanuel Bloch, Johannes Zeiher,
- Abstract要約: 有効1次元拡張Bose-Hubbardモデル(eBHM)を実現する。
本研究は,低充填域における遠距離反発結合対と半充填域における運動的に拘束された「ハードロッド」の相関平衡ダイナミクスについて検討した。
本研究は,光格子型量子シミュレータにおけるRydbergドレッシングの汎用性を示すものである。
- 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: The competition of different length scales in quantum many-body systems leads to various novel phenomena, including the emergence of correlated dynamics or non-local order. To access and investigate such effects in an itinerant lattice-based quantum simulator, it has been proposed to introduce tunable extended-range interactions using off-resonant optical coupling to Rydberg states. However, experimental realizations of such "Rydberg dressing" have so far mostly concentrated on spin systems without motion. Here, we overcome a number of experimental challenges limiting previous work and realize an effective one-dimensional extended Bose-Hubbard model (eBHM). Harnessing our quantum gas microscope, we probe the correlated out-of-equilibrium dynamics of extended-range repulsively-bound pairs at low filling, and kinetically-constrained "hard rods" at half filling. Near equilibrium, we observe density ordering when adiabatically turning on the extended-range interactions. Our results demonstrate the versatility of Rydberg dressing in engineering itinerant optical lattice-based quantum simulators and pave the way to realizing novel light-controlled extended-range interacting quantum many-body systems.
- Abstract(参考訳): 量子多体系における異なる長さスケールの競合は、相関力学や非局所秩序の出現を含む様々な新しい現象を引き起こす。
反復格子型量子シミュレータにおけるそのような効果にアクセスし、調査するために、オフ共振型光カップリングを用いたチューナブルな拡張範囲相互作用をライドバーグ状態に導入することを提案した。
しかし、そのような「ライドバーグ・ドレッシング」の実験的な実現は、これまでは動きのないスピン系に集中してきた。
本稿では,従来の作業を制限する多くの実験課題を克服し,実効的な1次元拡張Bose-Hubbardモデル(eBHM)を実現する。
量子ガス顕微鏡を用いて,低充填時の長距離反発結合対と半充填時の運動的に拘束された「ハードロッド」の相関平衡ダイナミクスを探索した。
平衡付近では、拡張範囲の相互作用を断熱的にオンにすると密度秩序が観測される。
本研究は,光格子型量子シミュレータにおけるRydbergドレッシングの汎用性を実証し,新しい光制御型拡張レンジ量子多体系の実現への道を開くものである。
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