論文の概要: Identifying Chern numbers of superconductors from local measurements
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.06777v1
- Date: Mon, 13 Dec 2021 16:34:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-04 16:43:30.492336
- Title: Identifying Chern numbers of superconductors from local measurements
- Title(参考訳): 局所測定による超伝導体のチャーン数同定
- Authors: Paul Baireuther, Marcin P{\l}odzie\'n, Teemu Ojanen, Jakub
Tworzyd{\l}o, Timo Hyart
- Abstract要約: 本研究では,2次元(2次元)カイラル超伝導体と絶縁体のトポロジ的状態の分類を行う頑健な機械学習プロトコルを提案する。
我々のプロトコルは、2次元超伝導体のトポロジを時間反転対称性の破れで識別するという,30年近く続いた課題を克服する。
- 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: Fascination in topological materials originates from their remarkable
response properties and exotic quasiparticles which can be utilized in quantum
technologies. In particular, large-scale efforts are currently focused on
realizing topological superconductors and their Majorana excitations. However,
determining the topological nature of superconductors with current experimental
probes is an outstanding challenge. This shortcoming has become increasingly
pressing due to rapidly developing designer platforms which are theorized to
display very rich topology and are better accessed by local probes rather than
transport experiments. We introduce a robust machine-learning protocol for
classifying the topological states of two-dimensional (2D) chiral
superconductors and insulators from local density of states (LDOS) data. Since
the LDOS can be measured with standard experimental techniques, our protocol
overcomes the almost three decades standing problem of identifying the topology
of 2D superconductors with broken time-reversal symmetry.
- Abstract(参考訳): トポロジカルな物質の魅力は、その顕著な応答特性と量子技術で使用できるエキゾチックな準粒子に由来する。
特に、現在大規模な取り組みは、トポロジカル超伝導体とそのマヨラナ励起の実現に焦点を当てている。
しかし、超伝導体のトポロジカルな性質を現在の実験プローブで決定することは大きな課題である。
この欠点は、非常にリッチなトポロジを示すように理論化され、輸送実験よりもローカルプローブによりアクセスしやすい設計プラットフォームが急速に発達しているため、ますます強まりつつある。
本研究では,2次元(2次元)カイラル超伝導体と絶縁体を局所密度(LDOS)データから位相状態に分類するための堅牢な機械学習プロトコルを提案する。
ldosは標準的な実験手法で測定できるため,2次元超伝導体のトポロジーを時間反転対称性で同定する約30年にわたる課題を克服する。
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