Topological Floquet Green's function zeros
本文研究了拓扑 Floquet 系统中的格林函数零点,针对 BDI 对称类相互作用 Kitaev 链引入了基于 Floquet 格林函数的拓扑不变量,解析计算了边缘和体格林函数,揭示了 Floquet 系统中即使无相互作用也可能存在格林函数零点,并提出了在数字量子模拟器中实现该系统及观测拓扑边界零点的方案。
745 篇论文
凝聚态物理中的超导领域探索着物质在极低温下电阻消失的奇妙现象,这不仅挑战着我们对量子世界的认知,更蕴含着推动未来能源与计算技术变革的巨大潜力。Gist.Science 致力于让前沿科学触手可及,我们每天从 arXiv 实时抓取该分类下的最新预印本,并由专家团队为每一篇论文提供通俗易懂的科普解读与深度的技术细节分析,确保不同背景的读者都能轻松理解这些突破性成果。
在这里,您不仅能追踪超导机制的理论进展,还能看到关于新型超导材料发现的最新动态。我们精选了近期最具代表性的研究工作,力求在严谨性与可读性之间找到最佳平衡。下方为您展示的是该领域最新的预印论文列表,欢迎查阅探索。
本文研究了拓扑 Floquet 系统中的格林函数零点,针对 BDI 对称类相互作用 Kitaev 链引入了基于 Floquet 格林函数的拓扑不变量,解析计算了边缘和体格林函数,揭示了 Floquet 系统中即使无相互作用也可能存在格林函数零点,并提出了在数字量子模拟器中实现该系统及观测拓扑边界零点的方案。
该研究基于-模型,通过变分蒙特卡洛模拟揭示了单空穴态中准粒子与最小环流“猫态”的共振机制,以及双空穴态中通过补偿环流形成紧密束缚的与配对“猫态”,从而阐明了反铁磁绝缘体掺杂下的新奇基态特征及超导配对起源。
该研究通过密度泛函理论和随机相位近似计算,揭示了高压下 LaNiO 的超导机制主要源于双层子系统内的波配对,而单层子系统通过层间约瑟夫森耦合促进相干性,从而解释了其随压力变化的穹顶状行为。
该研究利用统计一致的格特维勒近似方法,揭示了在-模型中波超导体的[110]边缘处准粒子电荷聚集导致局域关联增强、超导性减弱以及零能安德烈夫束缚态谱权重显著降低,且边缘态的重整化抑制了扩展波分量的形成。
该研究揭示了非共线反铁磁体中的自旋 - 谷锁定机制,并证明通过与常规超导体耦合,可在无需自旋轨道耦合或净磁化的情况下,利用反铁磁手性诱导产生对磁场具有鲁棒性的纯自旋三重态超导态。
该研究揭示了手性反铁磁体中独特的偶宇称自旋纹理能在无需净磁化或自旋轨道耦合的情况下,诱导常规超导体近邻耦合产生具有有限动量的混合单重态 - 三重态配对,并提出了可通过结取向调控的相位差及在 MnGa 等材料中验证的实验方案。
该研究利用低温扫描隧道显微镜在拓扑半金属-PtBi中发现了与费米弧相关的鲁棒二维表面超导性( K),并通过观测到量子化超导涡旋证实了该相的宏观量子相干性。
该研究通过第一性原理计算表明,部分氢化能稳定大多数 M2X MXene 单层,其中 Mo 基氮化物展现出强电子 - 声子耦合及 15-22 K 的超导临界温度,而 Zr2CH4 则因独特的狄拉克态成为拓扑物理的候选材料。
该研究通过第一性原理计算证实了 Janus Ti2CSH 单层 MXene 具有动力学稳定性,并预测其通过强电子 - 声子耦合机制在 22.6 K 下呈现单能隙超导态。
该研究提出了一种基于含时金兹堡 - 朗道泛函的新唯象理论,通过描述库珀对涨落在磁场下于介观液滴中凝聚、局域化及随后的量子隧穿对破缺机制,成功解释了非晶氧化铟薄膜中场致超导 - 绝缘体转变及负磁阻现象,并定量复现了实验观测到的电阻等温线单交叉点特征。