論文の概要: Correlated dynamics of three-particle bound states induced by emergent impurities in Bose-Hubbard model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.20042v1
- Date: Tue, 27 Jan 2026 20:44:41 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-29 15:46:06.653118
- Title: Correlated dynamics of three-particle bound states induced by emergent impurities in Bose-Hubbard model
- Title(参考訳): Bose-Hubbardモデルにおける創発的不純物によって誘導される3粒子境界状態の相関ダイナミクス
- Authors: Wenduo Zhao, Boning Huang, Yongguan Ke, Chaohong Lee,
- Abstract要約: ボース・ハッバードモデルにおける3粒子境界状態を再検討する。
量子ウォークでは、二量体-モノマー結合状態の拡散速度は、そのエネルギーバンドの最大群速度によって決定される。
ブロッホ振動では、二量体-モノマー結合状態の周期は、単一粒子の場合の3分の1である。
- 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: Bound states, known as particles tied together and moving as a whole, are profound correlated effects induced by particle-particle interactions. While dimer-monomer bound states are manifested as a single particle attached to dimer bound pair, it is still unclear about quantum walks and Bloch oscillations of dimer-monomer bound states. Here, we revisit three-particle bound states in the Bose-Hubbard model and find that interaction-induced impurities adjacent to bound pair and boundaries cause two kinds of bound states: one is dimer-monomer bound state and the other is bound edge states. In quantum walks, the spread velocity of dimer-monomer bound state is determined by the maximal group velocity of their energy band, which is much smaller than that in the single-particle case. In Bloch oscillations, the period of dimer-monomer bound states is one third of that in the single-particle case. Our works provide new insights to the collective dynamics of three-particle bound states.
- Abstract(参考訳): 境界状態は粒子と粒子の相互作用によって引き起こされる深い相関効果である。
二量体-モノマー境界状態は二量体境界ペアに結合した単一粒子として表されるが、量子ウォークと二量体-モノマー境界状態のブロッホ振動についてはまだ不明である。
ここで、Bose-Hubbardモデルにおける3粒子境界状態を再検討し、相互作用誘起不純物が境界対と境界に隣接する2種類の境界状態を引き起こすことを発見した。
量子ウォークでは、二量体-モノマー結合状態の拡散速度は、そのエネルギーバンドの最大群速度によって決定される。
ブロッホ振動では、二量体-モノマー結合状態の周期は、単一粒子の場合の3分の1である。
我々の研究は、3粒子境界状態の集合力学に対する新たな洞察を与える。
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