論文の概要: Simulation of chiral motion of excitation within the ground-state manifolds of neutral atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.11291v2
- Date: Thu, 18 Jul 2024 08:21:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-19 20:22:33.567522
- Title: Simulation of chiral motion of excitation within the ground-state manifolds of neutral atoms
- Title(参考訳): 中性原子の基底状態多様体における励起のキラル運動のシミュレーション
- Authors: Hao-Yuan Tang, Xiao-Xuan Li, Jia-Bin You, Xiao-Qiang Shao,
- Abstract要約: 中性原子中のレーザー誘起ゲージ場は磁場の効果を模倣する手段として用いられる。
我々は中性原子基底状態多様体内の原子励起におけるキラル運動を生成する方法を提案する。
提案手法は、ヘキサゴナル中性原子格子を実装するために容易に拡張することができ、ハルデンモデルを実現するための基本単位として機能する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.4218593777811082
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Laser-induced gauge fields in neutral atoms serve as a means of mimicking the effects of a magnetic field, providing researchers with a platform to explore behaviors analogous to those observed in condensed matter systems under real magnetic fields. Here, we propose a method to generate chiral motion in atomic excitations within the neutral atomic ground-state manifolds. This is achieved through the application of polychromatic driving fields coupled to the ground-Rydberg transition, along with unconventional Rydberg pumping. The scheme offers the advantage of arbitrary adjustment of the effective magnetic flux by setting the relative phases between different external laser fields. Additionally, the effective interaction strength between the atomic ground states can be maintained at 10 kHz, surpassing the capabilities of the previous approach utilizing Floquet modulation. Notably, the proposed method can be readily extended to implement a hexagonal neutral atom lattice, serving as the fundamental unit in realizing the Haldane model.
- Abstract(参考訳): 中性原子中のレーザー誘起ゲージ場は磁場の効果を模倣する手段となり、研究者は実際の磁場下で観測された凝縮物質系に類似した挙動を探索するプラットフォームを提供する。
本稿では、中性原子基底状態多様体内の原子励起におけるキラル運動を生成する方法を提案する。
これは、グラウンド・ライドベルク遷移に結合した多色駆動場と、非伝統的なライドベルクポンプを用いることによって達成される。
このスキームは、異なる外部レーザー磁場間の相対位相を設定することにより、有効磁束の任意の調整の利点を提供する。
さらに、原子基底状態間の効果的な相互作用強度を10kHzで維持することができ、フロケ変調を利用した以前のアプローチの能力を超えることができる。
特に,提案手法はヘキサゴナル中性原子格子を実装するために容易に拡張することができ,Haldaneモデルを実現するための基本単位として機能する。
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