論文の概要: Optically induced topological superconductivity via Floquet interaction
engineering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.04346v2
- Date: Tue, 13 Apr 2021 16:54:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-06 15:49:26.106816
- Title: Optically induced topological superconductivity via Floquet interaction
engineering
- Title(参考訳): フロッケ相互作用工学による光誘起トポロジカル超伝導
- Authors: Hossein Dehghani, Mohammad Hafezi, Pouyan Ghaemi
- Abstract要約: ダイラック型バンド構造を有する2バレー半導体における光誘起非定常超伝導機構を提案する。
円偏光型光ポンプについて考察し,バンドギャップに対するポンプ周波数の減衰を制御することにより,様々な種類のキラル超伝導が誘導されることを示す。
- 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 propose a mechanism for light-induced unconventional superconductivity in
a two-valley semiconductor with a massive Dirac type band structure. The
superconducting phase results from the out-of-equilibrium excitation of
carriers in the presence of Coulomb repulsion and is stabilized by coupling the
driven semiconductor to a bosonic or fermionic thermal bath. We consider a
circularly-polarized light pump and show that by controlling the detuning of
the pump frequency relative to the band gap, different types of chiral
superconductivity would be induced. The emergence of novel superconducting
states, such as the chiral $p$-wave pairing, results from the Floquet
engineering of the interaction. This is realized by modifying the form of the
Coulomb interaction by projecting it into the states that are resonant with the
pump frequency. We show that the resulting unconventional pairing in our system
can host topologically protected chiral bound states. We discuss a promising
experimental platform to realize our proposal and detect the signatures of the
emergent superconducting state.
- Abstract(参考訳): ダイラック型バンド構造を有する2バレー半導体における光誘起非定常超伝導機構を提案する。
超伝導相はクーロン反発の存在下でキャリアの平衡外励起を生じさせ、駆動した半導体をボソニックまたはフェルミイオンの熱浴に結合することで安定化する。
円偏光型光ポンプについて検討し, バンドギャップに対するポンプ周波数の減衰を制御することで, 異なる種類のキラル超伝導が誘導されることを示した。
カイラルの$p$-waveペアリングのような新しい超伝導状態の出現は、相互作用のフロッケ工学から生じる。
これは、ポンプ周波数に共鳴する状態に投影することでクーロン相互作用の形態を変化させることによって実現される。
システム内の非従来型ペアリングは、トポロジカルに保護されたキラル境界状態をホストできることを示す。
本提案を実現するための有望な実験プラットフォームについて検討し,創発的超伝導状態のシグネチャを検出する。
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