論文の概要: Trimer Dynamics in Floquet-driven arrays of Rydberg Atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.15162v1
- Date: Wed, 21 Jan 2026 16:40:42 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-22 21:27:50.459904
- Title: Trimer Dynamics in Floquet-driven arrays of Rydberg Atoms
- Title(参考訳): リドバーグ原子のフロケット駆動配列におけるトリマーダイナミクス
- Authors: Edoardo Tiburzi, Lorenzo Maffi, Luca Dell'Anna, Marco Di Liberto,
- Abstract要約: 我々は最近Rydberg原子配列に適用されたWAHUHA Floquetプロトコルを解析した。
パルス時間の適切な選択は、全磁化の保存に対応する近似対称性を強制することができる。
- 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: We analyze the WAHUHA Floquet protocol recently applied to arrays of Rydberg atoms and derive beyond-leading-order corrections in the high-frequency expansion of the effective spin theory. We find that an appropriate choice of the pulses times can enforce an approximate symmetry corresponding to the conservation of the total magnetization. The interaction channels emerging from higher-order Floquet terms affect three-body bound states (\emph{trimers}), which gain a significant mobility. We estimate the corresponding enhancement in 1D spin chains and conclude that their dynamics is within experimental reach. Detrimental effects due to the proliferation of particles outside of the trimer magnetization sector are found to occur and spread on time-scales slower than the trimer propagation. Moreover, these can be suppressed in higher dimensional lattices, e.g. in 2D triangular lattices, as the lattice geometry brings these processes off resonance. Our results establish a concrete route to realizing mobile multiparticle bound states in Floquet-engineered Rydberg platforms.
- Abstract(参考訳): 我々は最近、レイドベルク原子配列に適用されたWAHUHA Floquetプロトコルを分析し、実効スピン理論の高周波展開において、外周方向の補正を導出する。
パルス時間の適切な選択は、全磁化の保存に対応する近似対称性を強制することができる。
高次フロケ項から生じる相互作用チャネルは、3体の境界状態 (\emph{trimers}) に影響し、大きなモビリティを得る。
我々は, 1次元スピン鎖における対応するエンハンスメントを推定し, その力学が実験範囲内にあると結論付けた。
トリマー磁化セクター以外の粒子の増殖による有害な影響は, トリマーの伝播よりも遅い時間スケールで発生する。
さらに、格子幾何学がこれらの過程を共鳴から引き離すため、これらは高次元格子、例えば2次元三角形格子において抑制することができる。
Floquet-engineered Rydberg platformにおける移動多粒子境界状態を実現するための具体的な経路を確立した。
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