具有排斥性自旋杂质的镱原子链通向近藤物理的路径

近藤效应是强关联物理的典范模型,其中磁性杂质与费米子环境形成多体单态。镱(Yb)原子冷气体被认为是研究该效应的理想平台,因为原子的不同内态可分别模拟杂质和费米子环境。然而在镱原子气体中,杂质通过磁散射和势散射两种机制与环境相互作用,这两种机制相互抵消,使得近藤屏蔽的稳定性成为关键问题。本研究证明:在一维镱原子气体中,势散射可淬灭近藤屏蔽;但引人注目的是,在特定参数区间内近藤物理仍能持续存在。通过将Luttinger液体的重整化群解析理论与密度矩阵重整化群(DMRG)模拟相结合,研究人员发现随着势散射增强,杂质会从强纠缠态过渡到弱纠缠态。两种方法在所有参数区间内对近藤物理稳定性的分析均高度吻合。该工作不仅为一维镱原子气体中近藤屏蔽的出现提供了定量判据,还为冷原子实验平台划定了可实现的参数范围。
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提交arXiv: 2026-01-16 17:14

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