論文の概要: Moir\'e heterostructures as a condensed matter quantum simulator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.12638v2
- Date: Tue, 16 Feb 2021 07:23:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-23 01:08:36.799091
- Title: Moir\'e heterostructures as a condensed matter quantum simulator
- Title(参考訳): 凝縮物量子シミュレータとしてのmoir\'eヘテロ構造
- Authors: Dante M. Kennes, Martin Claassen, Lede Xian, Antoine Georges, Andrew
J. Millis, James Hone, Cory R. Dean, D. N. Basov, Abhay Pasupathy, Angel
Rubio
- Abstract要約: ツイスト・ファン・デル・ワールスのヘテロ構造は顕著な実験的性質を持つ。
本稿では,これらのシステムをロバストな量子シミュレーションプラットフォームとして利用することを提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.8126281861908967
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Twisted van der Waals heterostructures have latterly received prominent
attention for their many remarkable experimental properties, and the promise
that they hold for realising elusive states of matter in the laboratory. We
propose that these systems can, in fact, be used as a robust quantum simulation
platform that enables the study of strongly correlated physics and topology in
quantum materials. Among the features that make these materials a versatile
toolbox are the tunability of their properties through readily accessible
external parameters such as gating, straining, packing and twist angle; the
feasibility to realize and control a large number of fundamental many-body
quantum models relevant in the field of condensed-matter physics; and finally,
the availability of experimental readout protocols that directly map their rich
phase diagrams in and out of equilibrium. This general framework makes it
possible to robustly realize and functionalize new phases of matter in a
modular fashion, thus broadening the landscape of accessible physics and
holding promise for future technological applications.
- Abstract(参考訳): ツイストド・ファン・デル・ワールスのヘテロ構造は、その多くの顕著な実験的性質と、実験室における物質の不可解な状態を実現するために保持される約束によって、後から注目されている。
本論文では,これらの系を強相関物理学と量子材料のトポロジーの研究を可能にする強固な量子シミュレーションプラットフォームとして利用できることを示唆する。
これらの材料を汎用的なツールボックスにする特徴には、ゲーティング、ストレッチ、パッキング、ツイスト角といった容易にアクセスできる外部パラメータによるそれらの特性のチューニング性、凝縮物質物理学の分野における多くの基本的な多体量子モデルの実現と制御の可能性、そして最後に、それらの豊富な位相図を直接平衡の内外へマッピングする実験的な可読性プロトコルが利用可能である。
この一般的な枠組みにより、モジュラー方式で新しい物質相を堅牢に実現し、機能化することが可能となり、アクセス可能な物理学の展望を広げ、将来の技術応用への期待を持てる。
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