論文の概要: Revealing Pseudo-Fermionization and Chiral Binding of One-Dimensional Anyons using Adiabatic State Preparation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.20421v1
- Date: Mon, 23 Feb 2026 23:40:38 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-25 17:34:53.55407
- Title: Revealing Pseudo-Fermionization and Chiral Binding of One-Dimensional Anyons using Adiabatic State Preparation
- Title(参考訳): 断熱処理による1次元異性体の擬似フェミオン化とキラル結合に関する研究
- Authors: Brice Bakkali-Hassani, Joyce Kwan, Perrin Segura, Yanfei Li, Isaac Tesfaye, Gerard Valentí-Rojas, André Eckardt, Markus Greiner,
- Abstract要約: 2次元のエノンは強い相関系やトポロジカル量子コンピューティングにおいて重要な役割を果たしている。
1Dエノンは、エキゾチックな多体相と量子相転移をホストすると予測される。
この結果から, 格子モデルと連続体モデルとの連接関係を確立し, 1次元エノンの精密制御に向けた重要なステップを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.46375328256275944
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Fractional statistics give rise to quantum behaviors that differ fundamentally from those of bosons and fermions. While two-dimensional anyons play a major role in strongly correlated systems and topological quantum computing, the nature of their one-dimensional (1D) counterparts remains the subject of intense debate, with renewed interest fueled by recent experimental progress. Theoretically, 1D anyons are predicted to host exotic many-body phases and quantum phase transitions, yet experimental signatures have remained elusive. Using ultracold atoms in an optical lattice, we prepare two-body ground states of the 1D anyon-Hubbard model by combining Hamiltonian engineering via quasiperiodic drives and adiabatic state manipulation. We uncover the effects of statistical interactions that lead to pseudo-fermionization and to the formation of chiral bound states when particles remain close together. Our results establish a link between lattice and continuum realizations of anyon models, and mark important steps towards the precise control of 1D anyons in both equilibrium and out-of-equilibrium settings.
- Abstract(参考訳): 分数統計は、ボソンやフェルミオンと根本的に異なる量子的挙動を引き起こす。
2次元のエノンは強相関系やトポロジカル量子コンピューティングにおいて重要な役割を担っているが、その1次元(1D)の相互作用の性質はいまだに激しい議論の対象であり、近年の実験的な進展によって新たな関心が高まっている。
理論的には、1Dエノンはエキゾチックな多体相と量子相転移を宿ると予想されるが、実験的なシグネチャは発見されていない。
光格子中の超低温原子を用いて、準周期駆動と断熱状態操作によるハミルトン工学を組み合わせることで、1Dアノン・ハバードモデルの2体基底状態を作成する。
疑似フェルミオン化や粒子が近接した状態でのキラル境界状態の形成につながる統計的相互作用の影響を明らかにする。
本研究は, 格子モデルと連続体モデルとの連接関係を確立し, 平衡状態と外平衡状態の両方において, 1Dエノンの精密制御に向けた重要なステップを示すものである。
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