Aidelsburger | Artificial Gauge Fields with Ultracold Atoms in Optical Lattices | Buch | 978-3-319-79848-6 | sack.de

Buch, Englisch, 172 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 295 g

Reihe: Springer Theses

Aidelsburger

Artificial Gauge Fields with Ultracold Atoms in Optical Lattices


Softcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2016
ISBN: 978-3-319-79848-6
Verlag: Springer International Publishing

Buch, Englisch, 172 Seiten, Previously published in hardcover, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 295 g

Reihe: Springer Theses

ISBN: 978-3-319-79848-6
Verlag: Springer International Publishing


This work reports on the generation of artificial magnetic fields with ultracold atoms in optical lattices using laser-assisted tunneling, as well as on the first Chern-number measurement in a non-electronic system.

It starts with an introduction to the Hofstadter model, which describes the dynamics of charged particles on a square lattice subjected to strong magnetic fields. This model exhibits energy bands with non-zero topological invariants called Chern numbers, a property that is at the origin of the quantum Hall effect. The main part of the work discusses the realization of analog systems with ultracold neutral atoms using laser-assisted-tunneling techniques both from a theoretical and experimental point of view. Staggered, homogeneous and spin-dependent flux distributions are generated and characterized using two-dimensional optical super-lattice potentials. Additionally their topological properties are studied via the observation of bulk topological currents.

The experimental techniques presented here offer a unique setting for studying topologically non-trivial systems with ultracold atoms.
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Zielgruppe


Research


Autoren/Hrsg.


Weitere Infos & Material


Introduction.- Square Lattice with Magnetic field.- Artificial Gauge Fields with Laser-Assisted Tunneling.- Overview of the Experimental Setup and Measurement Techniques.- Staggered Magnetic Flux.- Harper-Hofstadter Model and Spin Hall Effect.- All-Optical Setup for Flux Rectification.- Chern-Number Measurement of Hofstadter Bands.- Conclusions and Outlook.



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