論文の概要: Negative Interaction Quench Dynamics of Density-Ordered Dipolar Bosons in a One-Dimensional Optical Lattice
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.01712v1
- Date: Mon, 01 Jun 2026 05:30:57 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-02 21:34:31.389745
- Title: Negative Interaction Quench Dynamics of Density-Ordered Dipolar Bosons in a One-Dimensional Optical Lattice
- Title(参考訳): 1次元光学格子における密度秩序付き双極子ボソンの負相互作用クエンチダイナミクス
- Authors: Rhombik Roy, N. D. Chavda, Barnali Chakrabarti, Arnaldo Gammal,
- Abstract要約: 負の相互作用クエンチに続く有限1次元光学格子における密度秩序付き双極性ボース気体の非平衡ダイナミクスについて検討する。
顕著な発見は、強い動的応答にもかかわらず、基礎となる結晶状態とクエンチとの相関の堅牢性である。
本研究では, 相互作用クエンチと格子深さの傾斜とを組み合わせることで, 動的工学の制御が可能となることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We explore the nonequilibrium dynamics of a density-ordered dipolar Bose gas in a finite one-dimensional optical lattice following a negative interaction quench, using the numerically exact multiconfigurational time-dependent Hartree method for bosons. The interaction sign reversal, effectively driving a crossover from long-range to short-range interactions, generates rich intra- and interwell tunneling dynamics spanning superfluid, Mott-insulating, and fragmented regimes. A striking finding is the robustness of the underlying crystal-state correlations against the quench, despite the strong dynamical response. We identify emergent excitation modes, including local breathing and dipole-like oscillations, via real- and momentum-space observables, and quantify tunneling through site-resolved position variance. One- and two-body Glauber correlation functions further uncover a direct connection between tunneling and correlation dynamics. Moreover, we show that combining interaction quenches with lattice-depth ramping enables controllable dynamical engineering, establishing dipolar lattice systems as a promising platform for nonequilibrium quantum simulation.
- Abstract(参考訳): 負の相互作用クエンチに追従する有限1次元光学格子における密度秩序付き双極性ボース気体の非平衡ダイナミクスを、ボソンに対する数値的に正確な多重構成時間依存Hartree法を用いて検討する。
相互作用符号の反転は、長距離から短距離の相互作用から効果的にクロスオーバーを駆動し、超流動、モット絶縁、断片化された状態にまたがる豊富な内部および中間トンネル力学を生成する。
顕著な発見は、強い動的応答にもかかわらず、基礎となる結晶状態とクエンチとの相関の堅牢性である。
局所的な呼吸や双極子のような振動を含む創発的な励起モードを実空間と運動量空間で観測し、位置分解によるトンネルの定量化を行う。
1体と2体のグラウバー相関関数はさらにトンネルと相関力学の直接的な関係を明らかにする。
さらに,非平衡量子シミュレーションのプラットフォームとして,相互作用クレンチと格子深さの傾斜を組み合わせることで,動的工学を制御可能とし,双極子格子系を構築できることを示す。
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