論文の概要: Escaping AB caging via Floquet engineering: photo-induced long-range interference in an all-band-flat model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.20255v1
- Date: Tue, 25 Nov 2025 12:35:21 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-26 17:37:04.455163
- Title: Escaping AB caging via Floquet engineering: photo-induced long-range interference in an all-band-flat model
- Title(参考訳): Floquet EngineeringによるABケージのエスケープ:全バンドフラットモデルにおける光誘起長距離干渉
- Authors: Aamna Ahmed, Mónica Benito, Beatriz Pérez-González,
- Abstract要約: 高周波系における周期駆動は、全平らなダイヤモンド鎖を2つの準平らなバンドを特徴とする1つに変換することを示す。
格子幾何学と駆動系の対称性の相互作用は、駆動誘起トンネル過程を引き起こす。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Flat-band lattices hosting compact localized states are highly sensitive to external modulation, and the tailored design of a perturbation to imprint specific features becomes relevant. Here we show that periodic driving in the high-frequency regime transforms the all-flat-band diamond chain into one featuring two tunable quasi-flat bands and a residual flat band pinned at $E=0$. The interplay between lattice geometry and the symmetries of the driven system gives rise to drive-induced tunneling processes that redefine the interference conditions and open a controllable route to escaping Aharonov-Bohm caging. Under driving, the diamond chain effectively acquires the geometry of a dimerized lattice, exhibiting charge oscillations between opposite boundaries. This feature can be exploited to generate two-particle entanglement that is directly accessible experimentally. The resulting drive-engineered quasi-flat bands thus provide a versatile platform for manipulating quantum correlations, revealing a direct link between spectral fine structure and dynamical entanglement.
- Abstract(参考訳): コンパクトな局所状態を持つフラットバンド格子は外部変調に非常に敏感であり、特定の特徴をインプリントするための摂動の調整された設計が重要となる。
ここでは、高周波政権における周期的な駆動により、全平らなダイヤモンド鎖が2つの準平らなバンドと、E=0$で固定された残留平らなバンドを特徴とする1つに変換されることを示す。
格子幾何学と駆動系の対称性の間の相互作用は、干渉条件を再定義し、Aharonov-Bohmケージを逃れるための制御可能な経路を開く駆動誘起トンネル過程を引き起こす。
駆動中、ダイヤモンド鎖は二量体格子の幾何学を効果的に取得し、反対側の境界の間で電荷振動を示す。
この特徴は、実験的に直接アクセス可能な2粒子の絡み合いを生成するために利用することができる。
その結果、駆動工学的な準平坦なバンドは、量子相関を操作するための汎用的なプラットフォームを提供し、スペクトル微細構造と動的絡み合いの直接的なリンクを明らかにする。
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