論文の概要: Weyl Josephson Circuits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2008.13758v1
- Date: Mon, 31 Aug 2020 17:24:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-04 05:23:26.435935
- Title: Weyl Josephson Circuits
- Title(参考訳): ワイル・ジョセフソン回路
- Authors: Valla Fatemi, Anton R. Akhmerov, Landry Bretheau
- Abstract要約: ワイル・ジョセフソン回路:ワイルバンド構造をシミュレートする小さなジョセフソン接合回路を紹介する。
まず、所望の次元と対称性のクラスにおけるブロッホ・ハミルトニアンに類似した設計回路に対する一般的なアプローチを定式化する。
- 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 introduce Weyl Josephson circuits: small Josephson junction circuits that
simulate Weyl band structures. We first formulate a general approach to design
circuits that are analogous to Bloch Hamiltonians of a desired dimensionality
and symmetry class. We then construct and analyze a six-junction device that
produces a 3D Weyl Hamiltonian with broken inversion symmetry and in which
topological phase transitions can be triggered \emph{in situ}. We argue that
currently available superconducting circuit technology allows experiments that
probe topological properties inaccessible in condensed matter systems.
- Abstract(参考訳): ワイル・ジョセフソン回路:ワイルバンド構造をシミュレートする小さなジョセフソン接合回路を紹介する。
まず、所望の次元と対称性のクラスのブロッホ・ハミルトニアンに類似した設計回路に対する一般的なアプローチを定式化する。
次に、反転対称性を破った3次元ワイルハミルトニアンを生成し、位相相転移を起点とする6つの接合器を構築し解析する。
現在利用可能な超伝導回路技術は、凝縮物質系では到達不能なトポロジカル特性を探索する実験を可能にする。
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