Proposal for realizing unpaired Weyl points in a three-dimensional periodically driven optical Raman lattice
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Le résumé fourni par la source
In static lattice systems, the Nielsen-Ninomiya theorem enforces the pairing of Weyl points with opposite chiralities, which precludes the chiral magnetic effect (CME) in equilibrium. Periodic driving provides a viable route to circumvent this no-go constraint. Here, we propose a scheme to realize and control unpaired Weyl points using ultracold atoms in a three-dimensional (3D) optical Raman lattice under continuous periodic driving. By engineering distinct relative symmetries between the lattice and multiple Raman potentials, the configuration generates an effective 3D spin-orbit coupling and yields a tunable topological-insulator phase. Through adiabatic periodic modulation of this system, we show that eight Weyl points emerge in the quasienergy spectrum of the low-energy sector, whose net chirality can be precisely tuned. A nonzero total chirality directly corresponds to the formation of unpaired Weyl points. Furthermore, by implementing a synthetic magnetic field via laser-assisted tunneling in this setup, we demonstrate that the chirality imbalance drives a quantized charge current in the weak-field regime, providing a direct signature of the CME. We verify that the adiabatic condition of the driving protocol, as well as the proposed experimental preparation and detection techniques, are within reach of current ultracold-atom experiments. This work establishes a realistic and controllable platform for exploring chiral-anomaly physics and nonequilibrium topological phenomena linked to Weyl fermions.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Proposal for realizing unpaired Weyl points in a three-dimensional periodically driven optical Raman lattice
- Date Crossref
- 01/06/2026
- Éditeur
- American Physical Society (APS)
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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University of Science and Technology of China pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Huazhong University of Science and Technology pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hefei University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Hefei National Laboratory pays non établi dans la noticeStructure de recherche
University of Science and Technology of China, Huazhong University of Science and Technology et Hefei University, avec 1 autre affiliation.
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