論文の概要: Observation of quantized vortex in an atomic Bose-Einstein condensate at Dirac point
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.16287v1
- Date: Mon, 25 Nov 2024 11:10:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-26 14:18:45.948793
- Title: Observation of quantized vortex in an atomic Bose-Einstein condensate at Dirac point
- Title(参考訳): 原子ボース・アインシュタイン凝縮体のディラック点における量子化渦の観測
- Authors: Yunda Li, Wei Han, Zengming Meng, Wenxin Yang, Cheng Chin, Jing Zhang,
- Abstract要約: グラフェン様光ハニカム格子中の原子ボース-アインシュタイン凝縮物に基づくディラック点における量子化された渦の出現を観察した。
我々の研究は、量子気体中で渦を生成する新しい方法を提供し、この方法は汎用的で、様々な種類の光学格子に適用できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.160051413122568
- License:
- Abstract: When two or more energy bands become degenerate at a singular point in the momentum space, such singularity, or ``Dirac points", gives rise to intriguing quantum phenomena as well as unusual material properties. Systems at the Dirac points can possess topological charges and their unique properties can be probed by various methods, such as transport measurement, interferometry and momentum spectroscopy. While the topology of Dirac point in the momentum space is well studied theoretically, observation of topological defects in a many-body quantum systems at Dirac point remain an elusive goal. Based on atomic Bose-Einstein condensate in a graphene-like optical honeycomb lattice, we directly observe emergence of quantized vortices at the Dirac point. The phase diagram of lattice bosons at the Dirac point is revealed. Our work provides a new way of generating vortices in a quantum gas, and the method is generic and can be applied to different types of optical lattices with topological singularity, especially twisted bilayer optical lattices.
- Abstract(参考訳): 運動量空間の特異点において2つ以上のエネルギーバンドが退化すると、そのような特異性、または '`Dirac Point' は、興味深い量子現象と異常な物質特性を引き起こす。
ディラック点の系はトポロジカル電荷を持つことができ、その特異な性質は輸送測定、干渉法、運動量分光法といった様々な方法で探究できる。
運動量空間におけるディラック点の位相は理論上よく研究されているが、ディラック点における多体量子系の位相的欠陥の観測は、解明の目標のままである。
グラフェン様光学ハニカム格子中の原子ボース-アインシュタイン凝縮体に基づいて、ディラック点における量子化された渦の出現を直接観察する。
ディラック点における格子ボソンの位相図が明らかにされる。
我々の研究は、量子気体中で渦を生成する新しい方法を提供し、この方法は汎用的で、位相特異点を持つ様々なタイプの光学格子、特にねじれた2層光学格子に適用することができる。
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