具有人工自旋轨道耦合的光晶格中涌现动力学的稳定性
量子气体
2016-11-07 v2 其他凝聚态物理
摘要
人工自旋轨道耦合在光晶格中可以被设计来将能带结构调控到极端区域,在那里单粒子能带变平,仅留下粒子间相互作用来定义物质的多体态。Lin 等人 [Phys. Rev. Lett 112, 110404 (2014)] 表明,在这种条件下,相互作用在近似条件(无能带宽度或能带混合)下导致费米子原子的 Wigner 晶体。其激发被证明具有完全源自相互作用的分数化电荷涌现动力学。在这项工作中,我们使用数值精确对角化来研究一个具有非零能带宽度和能带混合的更现实模型。我们绘制了 Wigner 晶体的稳定性相图。我们发现,对于现实的实验参数,Wigner 晶体激发的涌现性质保持稳定。我们的结果验证了 Lin 等人所做的近似,并定义了在光晶格中强相互作用效应产生涌现动力学的参数区域。
引用
@article{arxiv.1607.00001,
title = {Stability of Emergent Kinetics in Optical Lattices with Artificial Spin-Orbit Coupling},
author = {M. Chen and V. W. Scarola},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.00001},
year = {2016}
}