束缚偶极超固体中的低能戈德斯通模
量子气体
2019-11-05 v1 原子物理
摘要
超固体是一种反直觉的物质状态,它结合了超流体的无摩擦流动和固体的类晶体周期性密度调制。自20世纪50年代首次预测以来,实现这一状态的实验努力主要集中在氦上,但超固体性在氦中仍然难以捉摸。最近,超固体性也在超冷量子气体中得到了深入研究,并且其一些定义性属性已在自旋轨道耦合的玻色-爱因斯坦凝聚体(BECs)以及与两个交叉光学腔耦合的BECs中被诱导出来。然而,这两个系统中晶体的周期性都被固定为所施加的周期性光学势的波长。最近,在偶极量子液滴阵列中观察到了超固体的标志性属性——周期性密度调制和同时存在的全局相位相干性,其中结晶化是由于内在相互作用以自组织方式发生的。在这篇快报中,我们通过直接观测低能戈德斯通模,证明了这些液滴阵列的真正超固体性质。该模式的动力学让人联想到其他超流体系统中的第二声效应,并表现为晶体阵列与超流体密度的反相振荡。该模式仅因实验实现状态的相位刚性而存在,因此证实了超固体的真正超流性。
引用
@article{arxiv.1906.04633,
title = {The low-energy Goldstone mode in a trapped dipolar supersolid},
author = {Mingyang Guo and Fabian Böttcher and Jens Hertkorn and Jan-Niklas Schmidt and Matthias Wenzel and Hans Peter Büchler and Tim Langen and Tilman Pfau},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.04633},
year = {2019}
}