論文の概要: Time-reversal symmetry breaking in a square lattice
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2009.10001v3
- Date: Sun, 22 Nov 2020 20:49:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-01 11:09:18.321010
- Title: Time-reversal symmetry breaking in a square lattice
- Title(参考訳): 正方形格子における時間反転対称性の破れ
- Authors: Kevin Jimenez and Jose Reslen
- Abstract要約: 2次元系のバルク伝導度は、量子干渉効果が時間反転対称性を損なうと仮定して研究される。
本研究は非線形応答系を探索するために直接対角化法により行われる。
- 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: The bulk conductivity of a two-dimensional system is studied assuming that
quantum interference effects break time-reversal symmetry in the presence of
strong spin-orbit interaction and strong lattice potential. The study is
carried out by direct diagonalization in order to explore the
nonlinear-response regime. The system displays a quantized conductivity that
depends on the intensity of the electric field and under specific conditions
the conductivity limit at zero electric field shows a nonvanishing value.
- Abstract(参考訳): 2次元系のバルク伝導度は、強いスピン軌道相互作用と強い格子ポテンシャルの存在下で量子干渉効果が時間-逆対称性を損なうと仮定する。
本研究は非線形応答系を探索するために直接対角化法により行われる。
このシステムは電界の強度に依存する量子化された導電率を示し、特定の条件下ではゼロ電界における導電限界は非有界値を示す。
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