論文の概要: Topological bulk-edge effects in quantum graph transport
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.10735v1
- Date: Wed, 29 Jan 2020 09:11:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-05 07:04:53.679082
- Title: Topological bulk-edge effects in quantum graph transport
- Title(参考訳): 量子グラフ輸送における位相的バルクエッジ効果
- Authors: Pavel Exner, Jiri Lipovsky
- Abstract要約: グラフトポロジーは、この主張を説明する導電性特性において決定的な役割を果たす可能性があることを示す。
第一に、輸送は、サンプルエッジでのみ抑制されるバルク内の高エネルギーで可能であり、第二に、状況は逆である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We examine quantum transport in periodic quantum graphs with a vertex
coupling non-invariant with respect to time reversal. It is shown that the
graph topology may play a decisive role in the conductivity properties
illustrating this claim with two examples. In the first, the transport is
possible at high energies in the bulk only being suppressed at the sample
edges, while in the second one the situation is opposite, the transport is
possible at the edge only.
- Abstract(参考訳): 時間反転に関して頂点結合非不変の周期量子グラフにおける量子輸送について検討する。
グラフトポロジーは、この主張を2つの例で示した導電性特性において決定的な役割を果たす可能性がある。
第1のケースでは、試料エッジでのみ抑制されるバルク内の高エネルギーで輸送が可能であり、第2のケースでは状況が逆であり、エッジのみで輸送が可能となる。
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