Transport in Floquet-Bloch Bands.

Transport in Floquet-Bloch Bands.
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Floquet-Bloch 带中的传输。

DOI:
--
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发表时间:
2018
影响因子:
8.6
通讯作者:
D. Weld
D. Weld
中科院分区:
物理与天体物理1区
文献类型:
--
作者:
Cora J. Fujiwara;Kevin Singh;Zachary A. Geiger;R. Senaratne;Shankari V. Rajagopal;M. Lipatov;D. Weld

文献摘要

参考文献

被引文献

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我们报道了在调幅光学晶格中Floquite带的长程传输和直接成像的Floacqu带工程。在一种不同的Floquite-Bloch带中,我们观察到玻色凝聚体在数千个晶格位置上的可调谐快速长程高保真输运。淬灭成相反宇称的Floquite杂化带允许使用调制来可控地开启和关闭Wannier-Stark局域化。这项工作的一个主要结果是使用传输动力学来演示Floket-Bloch带结构的直接成像。这些结果表明,动态Floquite-Bloch带中的输运可以映射为准静态有效带中的输运,从而为冷原子超快多带电子动力学的量子模拟开辟了一条道路。
We report Floquet band engineering of long-range transport and direct imaging of Floquet-Bloch bands in an amplitude-modulated optical lattice. In one variety of Floquet-Bloch bands we observe tunable rapid long-range high-fidelity transport of a Bose condensate across thousands of lattice sites. Quenching into an opposite-parity Floquet-hybridized band allows Wannier-Stark localization to be controllably turned on and off using modulation. A central result of this work is the use of transport dynamics to demonstrate direct imaging of a Floquet-Bloch band structure. These results demonstrate that transport in dynamical Floquet-Bloch bands can be mapped to transport in quasistatic effective bands, opening a path to cold atom quantum emulation of ultrafast multiband electronic dynamics.
DOI: 10.1038/nphoton.2013.349
发表时间: 2014-02-01
期刊: NATURE PHOTONICS
影响因子: 35
作者:
Schubert, O.;Hohenleutner, M.;Huber, R.
通讯作者: Huber, R.
DOI: 10.1103/physrevlett.110.135302
发表时间: 2012-02
影响因子: 8.6
作者:
T. Salger;S. Kling;S. Denisov;A. Ponomarev;P. Hänggi;M. Weitz
通讯作者: T. Salger;S. Kling;S. Denisov;A. Ponomarev;P. Hänggi;M. Weitz
DOI: 10.1038/nature14652
发表时间: 2015-07-30
期刊: NATURE
影响因子: 64.8
作者:
Hohenleutner, M.;Langer, F.;Huber, R.
通讯作者: Huber, R.