非厄米自旋轨道耦合费米子中量子态的手性控制
量子气体
2021-12-17 v2 介观与纳米尺度物理
量子物理
摘要
自旋轨道耦合是自旋霍尔效应和拓扑绝缘体等量子现象背后的基本机制。它已在良好隔离的厄米系统中被广泛研究,但关于耗散在自旋轨道耦合系统中所起作用的认识仍十分有限。在此,我们实现由超冷费米子填充的耗散性自旋轨道耦合能带,并观察到由于自旋轨道耦合与耗散竞争而导致的宇称-时间对称性破缺。由态选择性原子损失引入的可调耗散,使我们能够调节能隙并在临界耗散值(即所谓的奇异点)处将其关闭。在临界点附近,态演化表现出手性响应,这使我们能够动态调节自旋轨道耦合与耗散,并在量子态环绕奇异点时揭示出拓扑鲁棒的手性自旋转移。这表明我们可以探索具有自旋轨道耦合的非厄米拓扑态。
引用
@article{arxiv.2106.04874,
title = {Chiral control of quantum states in non-Hermitian spin-orbit-coupled fermions},
author = {Zejian Ren and Dong Liu and Entong Zhao and Chengdong He and Ka Kwan Pak and Jensen Li and Gyu-Boong Jo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.04874},
year = {2021}
}
备注
8 pages, 4 figures with supplemenary information