La matière topologique et son exploration avec les gaz quantiques
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AVERTISSEMENT : Le chatbot Graph n'est pas programmé pour fournir des réponses explicites ou catégoriques à vos questions. Il transforme plutôt vos questions en demandes API qui sont distribuées aux différents services informatiques officiellement administrés par l'EPFL. Son but est uniquement de collecter et de recommander des références pertinentes à des contenus que vous pouvez explorer pour vous aider à répondre à vos questions.
Explore la microscopie électronique à balayage électronique (ESEM) pour l'imagerie d'échantillons dans divers environnements et l'étude des transitions de phase.
Déplacez-vous dans l'électrodynamique quantique de cavité avec des gaz quantiques, couvrant l'autocommande atomique, des modèles de type Hubbard, et des potentiels de jauge dynamique.
Explore la robustesse anormale dans les réseaux topologiques non réciproques, couvrant les états topologiques de Floquet, les réseaux de diffusion unitaire et les implémentations pratiques.
Explore l'approximation du gaz dilué instantané, les corrections perturbatives et la fonction de partition tordue, en mettant l'accent sur l'évitement des multi-instants.
Se transforme en transitions de phase induites par la lumière dans les matériaux quantiques, les comparant aux transitions d'équilibre et explorant le potentiel de réalisation de nouvelles phases.
Déplacez-vous dans la fragmentation des systèmes de glace à spin, couvrant les règles de glace magnétique, le vide monopolaire, les champs de jauge émergents, les défauts topologiques et les simulations quantiques de Monte Carlo.
Explore la robustesse exceptionnelle du transport dans les réseaux de diffusion topologiques anomales, soulignant la supériorité du transport anomal sur le transport de Chern.