利用腔真空涨落将里德伯冰熔融为拓扑自旋液体
量子物理
2021-11-18 v2 量子气体
原子物理
摘要
量子自旋液体是一种即使在零温下也不会冻结的奇异物相,并且通过监测子系统的局域探针表现出无序性。在量子涨落的驱动下,拓扑自旋液体表现为长程纠缠,并以具有分数统计的准粒子为特征。在此,我们将二维Rydberg冰与超高精细度光学腔的QED真空联系起来,并动态地将自旋冰的阻挫背景场提升为自旋液体。我们利用威尔逊环表征了强关联Rydberg物质中动力学规范理论的退禁闭性质。我们通过位置分辨的荧光成像观察了visons和spinons对的增殖,并通过监测涨落腔光子的动力学关联函数,探测了两个任意子之间的交换统计角。我们的工作首次提供了拓扑量子物质中任意子的微观检测,并预示着强耦合多体QED的到来,其中相互作用的物质和光在单个量子的层面上被置于同等地位。
引用
@article{arxiv.2109.03741,
title = {Melting a Rydberg ice to a topological spin liquid with cavity vacuum fluctuation},
author = {H. R. Kong and J. Taylor and Y. Dong and K. S. Choi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2109.03741},
year = {2021}
}
备注
This preprint is withdrawn due to incorrect result