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动力学诱导的受阻Rydberg tweezer阵列中的束缚态

量子物理 2025-10-21 v1 量子气体 强关联电子 超导电性 原子物理

摘要

理解粒子如何形成复合物的组成是物理学中普遍的主题,从分子形成到量子色动力学中的夸克酶,再到超导体中载流子的配对。束缚态的形成通常源于粒子之间的吸引性相互作用。然而,束缚也可能完全源于掺杂物运动导致的动力学阻滞,这与莫耳材料中的非传统配对机制有关。本文报告了首次直接观察到在使用Rydberg原子阵列量子模拟器模拟的受阻梯形和2D晶格中,空穴与磁子之间动力学诱导的束缚态。首先,我们演示了一种可移动的单空穴-单磁子束缚态的形成。随后,我们构建了三粒子-一空穴-二磁子束缚态并通过观察动力学诱导的三角形关联,揭示了其背后的束缚机制。最后,我们研究了可移动掺杂物如何在自旋平衡的2D三角晶格中结构化其磁环境,发现空穴会诱导120°反铁磁有序,而双粒子掺杂物则产生平面内的铁磁关联。我们的结果提供了动力学诱导束缚的有力证据,为理解类似于莫耳超格中超导体等相关量子材料中的新型配对机制开辟了新途径。

关键词

引用

@article{arxiv.2510.17183,
  title  = {Kinetically-induced bound states in a frustrated Rydberg tweezer array},
  author = {Mu Qiao and Romain Martin and Lukas Homeier and Ivan Morera and Bastien Gély and Lukas Klein and Yuki Torii Chew and Daniel Barredo and Thierry Lahaye and Eugene Demler and Antoine Browaeys},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2510.17183},
  year   = {2025}
}