論文の概要: Probing the topological character of superconductors via non-local
Hanbury-Brown and Twiss correlations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.14920v2
- Date: Tue, 16 Aug 2022 12:12:10 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-06 17:01:31.512699
- Title: Probing the topological character of superconductors via non-local
Hanbury-Brown and Twiss correlations
- Title(参考訳): 非局所ハンベリー・ブラウン・ツイス相関による超伝導体の位相特性の探索
- Authors: Tusaradri Mohapatra, Subhajit Pal, Colin Benjamin
- Abstract要約: トポロジカル超伝導体は、キラルまたはヘリカルに分類される。
トポロジカル超伝導体は、トポロジカル量子計算において重要なマヨラナフェルミオンと関連している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Superconductors can be classified as topological or not based on whether
time-reversal symmetry (TRS), chiral symmetry, and particle-hole symmetry are
preserved or not. Further, topological superconductors can also be classified
as chiral or helical. In this paper, using Hanbury-Brown and Twiss (HBT) shot
noise correlations and the non-local conductance, we probe metal/2D
unconventional superconductor/metal junctions to understand better the pairing
topological vs. non-topological or helical vs. chiral or nodal vs. gapful. We
see that HBT correlations are asymmetric as a function of bias voltage for
non-topological superconductors, whereas they are symmetric for topological
superconductors irrespective of the barrier strength. Topological
superconductors are associated with Majorana fermions which are important for
topological quantum computation. By distinguishing topological superconductors
from non-topological superconductors, our study will help search for Majorana
fermions, which will aid in designing a topological quantum computer.
- Abstract(参考訳): 超伝導体は、時間反転対称性(TRS)、カイラル対称性、粒子-ホール対称性が保存されているかどうかに基づいて位相的に分類できる。
さらに、位相超伝導体はキラルまたはヘリカルにも分類できる。
本稿では,hanbury-brown と twiss (hbt) のショットノイズ相関と非局所コンダクタンスを用いて,金属/2d非共役超伝導体/金属接合を探り,非位相的,ヘリカル、キラル、ノーダル、ギャップフルのペアリング位相をよく理解する。
HBT相関は非トポロジカル超伝導体に対するバイアス電圧の関数として非対称であるが、障壁強度に関係なくトポロジカル超伝導体に対しては対称である。
トポロジカル超伝導体は、トポロジカル量子計算において重要なマヨラナフェルミオンと関連している。
トポロジカル超伝導体と非トポロジカル超伝導体を区別することで、マヨラナフェルミオンの探索に役立ち、トポロジカル量子コンピュータの設計を支援する。
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