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Topological phases in ultracold polar-molecule quantum magnets

机译:超冷极性分子量子磁体中的拓扑相

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摘要

We show how to use polar molecules in an optical lattice to engineer quantum spin models with arbitrary spin S≥1/2 and with interactions featuring a direction-dependent spin anisotropy. This is achieved by encoding the effective spin degrees of freedom in microwave-dressed rotational states of the molecules and by coupling the spins through dipolar interactions. We demonstrate how one of the experimentally most accessible anisotropies stabilizes symmetry protected topological phases in spin ladders. Using the numerically exact density matrix renormalization group method, we find that these interacting phases—previously studied only in the nearest-neighbor case—survive in the presence of long-range dipolar interactions. We also show how to use our approach to realize the bilinear-biquadratic spin-1 and the Kitaev honeycomb models. Experimental detection schemes and imperfections are discussed.
机译:我们展示了如何在光学晶格中使用极性分子设计具有任意自旋S≥1/ 2且相互作用与方向相关的自旋各向异性的量子自旋模型。这可以通过编码分子在微波作用下的旋转状态中的有效自旋自由度,以及通过偶极相互作用耦合自旋来实现。我们证明了实验上最易接近的各向异性之一如何稳定自旋阶梯中受对称保护的拓扑相。使用数值精确的密度矩阵重归一化组方法,我们发现这些相互作用阶段(以前仅在最近邻情况下才进行过研究)在存在长距离偶极相互作用的情况下仍然存在。我们还将展示如何使用我们的方法来实现双线性双二次spin-1和Kitaev蜂窝模型。讨论了实验检测方案和缺陷。

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