超冷费米气体中二维人工自旋轨道耦合的实验实现
量子气体
2016-06-03 v1
摘要
自旋轨道耦合(SOC)是许多物理现象的核心,包括原子谱的精细结构与量子拓扑物质。尽管在物理系统中SOC通常是固定的,原子-激光相互作用为物理学家提供了一种独特手段,为超冷原子创造并控制人工SOC\cite{Dalibard}。尽管实验已取得重大进展,当前研究的一个瓶颈是缺乏二维(2D)人工SOC,而这对于实现高维拓扑物质至关重要。在此,我们报道利用三束激光在超冷 K 费米气体中实现2D SOC的实验,每束激光修饰一个原子超精细自旋态。通过自旋注入射频(rf)谱,我们探测了修饰原子的自旋分辨能散,并观测到由2D SOC产生的高度可控狄拉克点。我们的工作为利用拉曼方案在超冷原子中探索高维拓扑物质铺平了道路。
引用
@article{arxiv.1506.02861,
title = {Experimental realization of a two-dimensional synthetic spin-orbit coupling in ultracold Fermi gases},
author = {Lianghui Huang and Zengming Meng and Pengjun Wang and Peng Peng and Shao-Liang Zhang and Liangchao Chen and Donghao Li and Qi Zhou and Jing Zhang},
journal= {arXiv preprint arXiv:1506.02861},
year = {2016}
}
备注
4 pages, 4 figures