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  Coherent pair injection as a route towards the enhancement of supersolid order in many-body bosonic models

Grigoriou, E., Ning, Z., Su, H., Löckler, B., Li, M., Kamiya, Y., et al. (2023). Coherent pair injection as a route towards the enhancement of supersolid order in many-body bosonic models. arXiv, 2312.03624.

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Genre: Forschungspapier

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2312.03624.pdf (beliebiger Volltext), 15MB
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2312.03624.pdf
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Lizenz:
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Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Grigoriou, Emmanouil, Autor
Ning, Zhiyao, Autor
Su, Hang, Autor
Löckler, Benjamin, Autor
Li, Ming, Autor
Kamiya, Yoshitomo, Autor
Navarrete-Benlloch, Carlos1, Autor
Affiliations:
1Marquardt Division, Max Planck Institute for the Science of Light, Max Planck Society, Staudtstraße 2, 91058 Erlangen, DE, ou_2421700              

Inhalt

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Schlagwörter: Quantum Physics, quant-ph, Condensed Matter, Quantum Gases, cond-mat.quant-gas
 Zusammenfassung: Over the last couple of decades, quantum simulators have been probing quantum many-body physics with un- precedented levels of control. So far, the main focus has been on the access to novel observables and dynamical conditions related to condensed-matter models. However, the potential of quantum simulators goes beyond the traditional scope of condensed-matter physics: Being based on driven-dissipative quantum optical platforms, quantum simulators allow for processes that are typically not considered in condensed-matter physics. These processes can enrich in unexplored ways the phase diagram of well-established models. Taking the extended Bose-Hubbard model as the guiding example, in this work we examine the impact of coherent pair injection, a process readily available in, for example, superconducting circuit arrays. The interest behind this process is that, in contrast to the standard injection of single excitations, it can be configured to preserve the U(1) symmetry underlying the model. We prove that this process favors both superfluid and density-wave order, as opposed to insulation or homogeneous states, thereby providing a novel route towards the access of lattice supersolidity.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2023-12-06
 Publikationsstatus: Online veröffentlicht
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: arXiv: 2312.03624
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: arXiv
Genre der Quelle: Kommentar
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Ort, Verlag, Ausgabe: -
Seiten: - Band / Heft: - Artikelnummer: 2312.03624 Start- / Endseite: - Identifikator: -