論文の概要: Edge states in quantum spin chains: the interplay among interaction,
gradient magnetic field and Floquet engineering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.06164v4
- Date: Tue, 20 Jul 2021 13:37:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-24 07:51:55.886326
- Title: Edge states in quantum spin chains: the interplay among interaction,
gradient magnetic field and Floquet engineering
- Title(参考訳): 量子スピン鎖のエッジ状態:相互作用、勾配磁場、フロッケ工学間の相互作用
- Authors: Wenjie Liu, Bo Zhu, Li Zhang, Yongguan Ke, Chaohong Lee
- Abstract要約: 有限パラダイム的ハイゼンベルクスピン鎖におけるスピン-スピン相互作用によって引き起こされるエッジ欠陥について検討する。
これら2種類のエッジ欠陥の相互作用により、孤立したバンドから連続的なバンドへとマグノンエッジ状態を操作することができる。
スピンスピン相互作用によって引き起こされるエッジ欠陥とフロケ・ワニエ・ゼーマン操作との相互作用によって支配されるマグノンエッジ状態を理解し制御するための新たな知見を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 11.419243482331034
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We explore the edge defects induced by spin-spin interaction in a finite
paradigmatic Heisenberg spin chain. By introducing a gradient magnetic field
and a periodically-modulated spin-exchange strength, the resonance between
modulation frequency and magnetic field gradient can also induce asymmetric
defects at the edges, dubbed as Floquet-Wannier-Zeeman edge defects. The
interplay between these two types of edge defects allows us to manipulate the
magnon edge states from an isolated band into a continuum one. In the
high-frequency regime, we analytically derive effective models to interpret the
formation mechanisms for edge states by employing the multiscale perturbation
analysis. Our study offers new insights to understand and control the magnon
edge states governed by the interplay between edge defects induced by the
spin-spin interaction and the Floquet-Wannier-Zeeman manipulation.
- Abstract(参考訳): スピンスピン相互作用によって引き起こされるエッジ欠陥を有限パラダイムのハイゼンベルクスピン鎖で探る。
勾配磁場と周期的に変化するスピン交換強度を導入することで、変調周波数と磁場勾配の共鳴はフロッケ・ワンニエ・ゼーマンエッジ欠陥と呼ばれるエッジの非対称欠陥を誘導することができる。
これら2種類のエッジ欠陥の相互作用により、孤立したバンドから連続体へマグノンエッジ状態を操作できる。
高周波環境では,マルチスケール摂動解析を用いてエッジ状態の生成機構を解析的に解釈する有効なモデルを導出する。
スピンスピン相互作用によって引き起こされるエッジ欠陥とフロケ・ワニエ・ゼーマン操作との相互作用によって支配されるマグノンエッジ状態を理解し制御するための新たな知見を提供する。
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