論文の概要: Compressibility measurement of the thermal MI--BG transition in an optical lattice
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.16466v1
- Date: Thu, 19 Jun 2025 17:04:19 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-23 19:00:05.178779
- Title: Compressibility measurement of the thermal MI--BG transition in an optical lattice
- Title(参考訳): 光格子内熱MI-BG転移の圧縮性測定
- Authors: Phil Russ, Mi Yan, Nicholas Kowalski, Laura Wadleigh, Vito W. Scarola, Brian DeMarco,
- Abstract要約: 障害は個々の量子粒子を局在させることで絶縁状態に導電する変換に応用することができる。
本報告では, 障害非依存の圧縮性を有する状態から, 障害による圧縮性が増大する状態へ移行した状態の超低温格子ガス中の測定結果について報告する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.8796261172196743
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Disorder can be applied to transform conducting to insulating states by localizing individual quantum particles. The interplay between disorder and interactions in many-particle systems leads to a richer tapestry of quantum phase transitions. Here, we report the measurement in an ultracold lattice gas of a disorder-induced transition from a state with small disorder-independent compressibility to a state for which compressibility increases with disorder. At zero temperature this is the transition from a Mott insulator (MI) to a Bose glass (BG), both of which are insulating states. This transformation is observed using measurements of core compressibility. By determining how double occupancy changes with atom number, we identify the threshold disorder strength required to switch from disorder-independent MI-like to disorder-dependent BG-like compressible behavior.
- Abstract(参考訳): 障害は個々の量子粒子を局在させることで絶縁状態に導電する変換に応用することができる。
多粒子系における障害と相互作用の相互作用は、量子相転移のより豊かなタペストリーをもたらす。
そこで本研究では, 障害非依存の圧縮性を有する状態から, 障害による圧縮性が増大する状態へ移行した状態の超低温格子ガスの測定を行った。
ゼロ温度では、これはモット絶縁体(MI)からボースガラス(BG)への遷移であり、どちらも絶縁状態である。
この変換はコア圧縮率の測定によって観測される。
原子番号で二重占有がどのように変化するかを決定することで、障害非依存MI様から障害非依存BG様圧縮性挙動に切り替えるために必要な閾値障害強度を同定する。
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