零温与有限温度下光晶格中自旋轨道耦合驱动的超流态
量子气体
2021-12-14 v2
摘要
我们研究了在存在Rashba自旋轨道耦合且有无热涨落的情况下,二维Bose-Hubbard模型的量子相变。单粒子跳跃、自旋轨道耦合强度与自旋间相互作用之间的相互作用导致了具有不同性质的超流相。当自旋间相互作用弱于自旋内相互作用时,自旋轨道耦合诱导出两个有限动量超流相。其中之一是存在于低跳跃强度下并缩减了绝缘相区域的相位扭曲超流体。在相对较高的跳跃强度下,发生从相位扭曲超流体到有限动量条纹超流体的转变。当自旋间相互作用强于自旋内相互作用时,系统表现出从相位扭曲到铁磁相的转变。在有限温度下,热涨落破坏了相位扭曲超流性,并导致大范围的常流体态。这些发现可在近期具有光晶格中自旋轨道耦合的量子气体实验中观察到。
引用
@article{arxiv.2105.02747,
title = {Spin-orbit coupling driven superfluid states in optical lattices at zero and finite temperatures},
author = {Kuldeep Suthar and Pardeep Kaur and Sandeep Gautam and Dilip Angom},
journal= {arXiv preprint arXiv:2105.02747},
year = {2021}
}
备注
10 pages, 9 figures, version accepted in Phys. Rev. A