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Direct observation of chiral currents and magnetic reflection in atomic flux lattices

机译:直接观察原子流晶格中的手性电流和磁反射

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摘要

The prospect of studying topological matter with the precision and control of atomic physics has driven the development of many techniques for engineering artificial magnetic fields and spin-orbit interactions. Recently, the idea of introducing nontrivial topology through the use of internal (or external) atomic states as effective “synthetic dimensions” has garnered attraction for its versatility and possible immunity from heating. We engineer tunable gauge fields through the local control of tunneling phases in an effective two-dimensional manifold of discrete atomic momentum states. We demonstrate the ability to create homogeneous gauge fields of arbitrary value, directly imaging the site-resolved dynamics of induced chiral currents. Furthermore, we engineer the first inhomogeneous artificial gauge fields for cold atoms, observing the magnetic reflection of atoms incident upon a step-like variation of an artificial vector potential. These results open new possibilities for the study of topological phases and localization phenomena in atomic gases.
机译:以原子物理学的精确度和控制性研究拓扑物质的前景推动了许多用于工程人工磁场和自旋轨道相互作用的技术的发展。近来,通过使用内部(或外部)原子态作为有效的“合成尺寸”引入非平凡拓扑的想法因其多功能性和可能的​​抗热性而吸引了人们的注意。我们通过对离散原子动量状态的有效二维流形中的隧穿相进行局部控制,来设计可调谐轨距场。我们展示了创建任意值的均质规范场的能力,可以直接对诱导的手性电流的现场分辨动力学进行成像。此外,我们针对冷原子设计了第一个不均匀的人工规范场,观察了人工矢量势的阶梯状变化后入射的原子的磁反射。这些结果为研究原子气体中的拓扑相和局部化现象提供了新的可能性。

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