論文の概要: Supersolidity induced flux magnetism with magnetic atoms in an anti-magic wavelength optical lattice
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.05058v1
- Date: Fri, 05 Sep 2025 12:37:41 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-08 14:27:25.588525
- Title: Supersolidity induced flux magnetism with magnetic atoms in an anti-magic wavelength optical lattice
- Title(参考訳): 反磁性波長光格子における磁気原子による超固体誘起磁束磁性
- Authors: Michele Miotto, Pietro Lombardi, Giovanni Ferioli, Joana Fraxanet, Maciej Lewenstein, Luca Tanzi, Luca Barbiero,
- Abstract要約: 超固体と磁性は、物質の強い相関状態を特徴付ける基本的な現象である。
ここでは、これらの量子状態間の直接接続を確立し、超低温原子系で実験的にアクセス可能なメカニズムを公表する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Supersolidity and magnetism are fundamental phenomena characterizing strongly correlated states of matter. Here, we unveil a mechanism that establishes a direct connection between these quantum regimes and can be experimentally accessed in ultracold atomic systems. Specifically, we exploit the distinctive properties of ultracold magnetic lanthanide atoms trapped in a one dimensional anti-magic wavelength optical lattice. This allows us to design a realistic implementation of a triangular Bose-Hubbard ladder featuring two essential ingredients: strong long-range interactions and tunable gauge fields. Thanks to these unconventional properties, our numerical analysis highlights that, among the others, a robust lattice supersolid regime with finite fluxes in each triangular plaquette occurs. Remarkably, we show that the specific density distribution of the supersolid phase leads to the magnetic ordering of fluxes, which can form ferrimagnetic and ferromagnetic structures. Our results thus discover a fascinating quantum mechanical effect that bridges supersolidity and magnetism.
- Abstract(参考訳): 超固体と磁性は、物質の強い相関状態を特徴付ける基本的な現象である。
ここでは、これらの量子状態間の直接接続を確立し、超低温原子系で実験的にアクセス可能なメカニズムを公表する。
具体的には、1次元の反磁性波長光学格子に閉じ込められた超低温磁性ランタニド原子の特性を利用する。
これにより、強い長距離相互作用と可変ゲージ場という2つの重要な要素を特徴とする三角形Bose-Hubbardはしごの現実的な実装を設計できる。
これらの非従来的性質により, 数値解析により, 各三角形のプラケットに有限のフラックスを持つ, 強靭な格子超固体構造が生じることを示した。
特筆すべきは、超固体相の比密度分布が磁束の磁順につながり、それが強磁性構造と強磁性構造を形成することである。
この結果から、超固体と磁気を橋渡しする興味深い量子力学的効果が発見された。
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