論文の概要: Supersolidity in Rydberg tweezer arrays
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.12752v1
- Date: Wed, 17 Jul 2024 17:21:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-18 16:16:05.174087
- Title: Supersolidity in Rydberg tweezer arrays
- Title(参考訳): Rydberg tweezer配列の超硬度
- Authors: Lukas Homeier, Simon Hollerith, Sebastian Geier, Neng-Chun Chiu, Antoine Browaeys, Lode Pollet,
- Abstract要約: Rydberg tweezer アレイは、双極子 XY または van-der-Waals Ising ZZ 相互作用で量子磁石を探索するための汎用的なプラットフォームを提供する。
本稿では,Rydberg原子間の双極子相互作用とファンダーワール相互作用を組み合わせる手法を提案する。
反発相互作用では、現在のRydberg tweezer実験において、ロバストな超固体相の存在を予測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.41232474244672235
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Rydberg tweezer arrays provide a versatile platform to explore quantum magnets with dipolar XY or van-der-Waals Ising ZZ interactions. Here, we propose a scheme combining dipolar and van-der-Waals interactions between Rydberg atoms, where the amplitude of the latter can be greater than that of the former, realizing an extended Hubbard model with long-range tunnelings in optical tweezer arrays. For repulsive interactions, we predict the existence of a robust supersolid phase accessible in current Rydberg tweezer experiments on the triangular lattice supported by large-scale quantum Monte Carlo simulations based on explicitly calculated pair interactions for ${}^{87}$Rb and with a critical entropy per particle $S/N \approx 0.19$. Such a lattice supersolid is long-lived, found over a wide parameter range in an isotropic and flat two-dimensional geometry, and can be realized for 100s of particles. Its thermodynamical and dynamical properties can hence be studied at a far larger scale than hitherto possible.
- Abstract(参考訳): Rydberg tweezer アレイは、双極子 XY または van-der-Waals Ising ZZ 相互作用で量子磁石を探索するための汎用的なプラットフォームを提供する。
本稿では、リドベルク原子間の双極子相互作用とファンダーワール相互作用を組み合わせたスキームを提案し、後者の振幅は前者よりも大きく、光ツイーザアレイの長距離トンネルによる拡張ハバードモデルを実現する。
反発的相互作用では、大規模量子モンテカルロシミュレーションによって支えられた三角格子上でのRydberg tweezer実験において、${}^{87}$Rbの明示的に計算された対の相互作用と、粒子あたり$S/N \approx 0.19$の臨界エントロピーにより、安定な超固体相の存在を予測する。
このような格子超固体は長寿命であり、等方的かつ平坦な2次元幾何学において広いパラメータ範囲で発見され、100個の粒子に対して実現可能である。
その熱力学と力学特性は、ヒッヘルトよりもはるかに大きなスケールで研究することができる。
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