論文の概要: Interaction-Induced Higher-Order Topological Insulator via Floquet Engineering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.14516v1
- Date: Fri, 14 Mar 2025 02:49:43 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-20 15:21:49.334183
- Title: Interaction-Induced Higher-Order Topological Insulator via Floquet Engineering
- Title(参考訳): フロケット工学による相互作用誘起高次トポロジカル絶縁体
- Authors: Chun-Ping Su, Zhao-Fan Cai, Tao Liu,
- Abstract要約: Floquet Engineering による相互作用誘起高次トポロジカル位相の研究により,従来の研究を拡張した。
自明な位相から2重項に対する相互作用によって引き起こされる通常のフロケ2階位相角状態の出現を実証する。
相互作用によって引き起こされるFloquetの2階位相相が明らかとなり,doublesの内角状態が$pi/T$ギャップ内に出現する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.065269712285607
- License:
- Abstract: Higher-order topological insulators have attracted significant interest in both static single-particle and many-body lattice systems. While periodically driven (Floquet) higher-order topological phases have been explored at the single-particle level, the role of interactions in such systems remains less understood. In this paper, we extend previous studies by investigating interaction-induced higher-order topological phases through Floquet engineering. To achieve this, we construct an extended Bose-Hubbard model on a square lattice subjected to periodic driving. We demonstrate the emergence of interaction-induced normal Floquet second-order topological corner states for doublons (i.e., bound boson pairs) from a trivial phase, which exhibit robustness against disorder. Notably, beyond the normal phase, we reveal an interaction-induced anomalous Floquet second-order topological phase, where in-gap corner states of doublons emerge within the $\pi/T$ gap ($T$ being the driving period). Our model, accessible with state-of-the-art ultracold atom techniques, provides a platform for realizing interaction-driven higher-order topological phases uniquely enabled by periodic driving, with no direct counterparts in static or single-particle systems.
- Abstract(参考訳): 高次トポロジカル絶縁体は静的単一粒子と多体格子系の両方に大きな関心を集めている。
周期的に駆動される(フロケ)高次位相は単一粒子レベルで探索されているが、そのような系における相互作用の役割はいまだ理解されていない。
本稿では,Floquet 工学による相互作用誘起高次位相の研究により,従来の研究を拡張した。
これを実現するために,周期駆動を受ける正方格子上に拡張されたBose-Hubbardモデルを構築した。
相互作用によって引き起こされる通常のフロケットの2次位相角状態(すなわち境界ボソン対)が自明な相から出現し、障害に対する堅牢性を示すことを示す。
特に、通常の位相を超えると、相互作用によって引き起こされるFloquet 2階の位相位相相が明らかとなり、そこではドバイロンの内角状態が$\pi/T$ギャップ(T$は運転期間)内に現れる。
我々のモデルは、最先端の超低温原子技術でアクセス可能であり、静的または単一粒子系では直接の対応がなく、周期駆動によって一意に実現された相互作用駆動高次位相を実現するためのプラットフォームを提供する。
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