三维光学晶格中的非厄米拓扑超流体
在超冷原子体系中实现人工自旋轨道耦合(SOC)和非厄米势的实验突破,为探索其在量子多体物理中的重要作用开辟了新途径。该研究团队通过在立方晶格中引入Rashba型SOC及由双体损耗产生的复值相互作用,研究了非厄米双组分费米体系。采用非厄米平均场理论,研究人员绘制了零温相图。耗散与在位相互作用的协同作用会引发从超流态(SF)到正常态(N)的耗散诱导相变,值得注意的是,在弱相互作用强度下会出现超流态的重入现象。SOC的存在显著拓展了正常态和亚稳态超流相(MSF)的参数范围,而塞曼场则可将常规超流相驱动至以非平庸拓扑不变量为特征的拓扑超流相(TSF)。这些发现深化了我们对费米体系中配对超流性的认知。
量科快讯
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