論文の概要: Multi-Particle Quantum Walks in a Dipole-Conserving Bose-Hubbard Model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.02343v1
- Date: Tue, 04 Nov 2025 08:03:48 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-05 20:56:29.084922
- Title: Multi-Particle Quantum Walks in a Dipole-Conserving Bose-Hubbard Model
- Title(参考訳): 双極子保存ボース・ハバードモデルにおける多粒子量子ウォーク
- Authors: Sooshin Kim, Byungmin Kang, Perrin Segura, Yanfei Li, Ethan Lake, Brice Bakkali-Hassani, Markus Greiner,
- Abstract要約: 単一の原子は動かないが、粒子の対は系の質量の中心を保ちながら協調して動く。
位置分解された光学ポテンシャルを用いて、ホールとダビロンからなる局所励起を生成する。
本研究は, フラクトン性物質の低エネルギー相を探索する手段として, 運動的制約を持つハミルトニアンについてボトムアップで検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.4837272320474764
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: When particles move through a crystal or optical lattice, their motion can sometimes become frozen by strong external forces -- yet collective motion may still emerge through subtle many-body effects. In this work, we explore such constrained dynamics by realizing a dipole-conserving Bose-Hubbard model, where single atoms are immobile but pairs of particles can move cooperatively while preserving the system's center of mass, i.e. the overall dipole moment of the particle distribution. Starting from a one-dimensional chain of ultracold bosonic atoms in an optical lattice, we generate localized dipole excitations consisting of a hole and a doublon using site-resolved optical potentials and characterize their quantum walks and scattering dynamics. Our study provides a bottom-up investigation of a Hamiltonian with kinetic constraints, and paves the way for exploring low-energy phases of fractonic matter in existing experimental platforms.
- Abstract(参考訳): 粒子が結晶や光学格子を移動すると、その運動は強い外部力によって凍結されることがある。
本研究では, 単一原子が非移動的であるが, 系の中心を保ちながら粒子の対が協調的に移動し, 粒子分布の全体的双極子モーメントを制御できるような, 双極子保存型ボース・ハッバードモデルを実現することにより, このような制約されたダイナミクスを探求する。
光格子中の超低温ボソニック原子の1次元鎖から始めると、位置分解された光学ポテンシャルを用いて穴とダビロンからなる局所的な双極子励起を生成し、それらの量子ウォークと散乱ダイナミクスを特徴づける。
本研究は, 運動的制約を持つハミルトンのボトムアップ調査を行い, 既存の実験プラットフォームにおけるフラクトロニック物質の低エネルギー相の探索方法について検討する。
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