論文の概要: Kondo nanomechanical dissipation in the driven Anderson impurity model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.09789v1
- Date: Thu, 19 May 2022 18:21:32 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-12 15:37:28.648194
- Title: Kondo nanomechanical dissipation in the driven Anderson impurity model
- Title(参考訳): アンダーソン不純物モデルにおける近藤ナノ機械散逸
- Authors: Lucas Kohn, Giuseppe E. Santoro, Michele Fabrizio, Erio Tosatti
- Abstract要約: 消散には、Kondo time scale $hbar(k_B T_K)-1$以上を切り替える必要がある。
この課題は、時間依存磁場、静電不純物レベルシフト、ハイブリダイゼーションスイッチングによって、この散逸を検出する将来の手段として開かれている。
- 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 cyclic sudden switching of a magnetic impurity from Kondo to a non-Kondo
state and back was recently shown to involve an important dissipation of the
order of several $k_BT_K$ per cycle. The possibility to reveal this and other
electronic processes through nanomechanical dissipation by e.g., ultrasensitive
Atomic Force Microscope (AFM) tools currently represents an unusual and
interesting form of spectroscopy. Here we explore the dependence on the
switching time of the expected dissipation, a quantity whose magnitude is
physically expected to drop from maximum to zero between sudden and slow
switching, respectively. By applying a recently established
matrix-product-state based time-dependent variational algorithm to the magnetic
field-induced Kondo switching in an Anderson model of the magnetic impurity, we
find that dissipation requires switching within the Kondo time scale $\hbar(k_B
T_K)^{-1}$ or faster. While such a fast switching seems problematic for current
AFM setups, the challenge is open for future means to detect this dissipation
by time-dependent magnetic fields, electrostatic impurity level shift, or
hybridization switching.
- Abstract(参考訳): 近藤から非コンド状態への磁気不純物の周期的突然の切り替えは、最近、1サイクルあたり数ドル=k_bt_k$という重要な散逸を伴うことが示されている。
例えば、超感光性原子間力顕微鏡(AFM)ツールによるナノ機械散逸によって、これや他の電子過程を明らかにすることは、現在、異常で興味深い分光形態を示している。
ここでは, 急激なスイッチングと低速スイッチングの間に, 物理的に最大からゼロに減少することが期待される量である散逸の切替時間に対する依存性について検討する。
最近確立されたマトリクス生成状態に基づく時間依存変分アルゴリズムを磁場誘起型近藤スイッチングに応用することにより、消散は近藤時間スケール$\hbar(k_b t_k)^{-1}$またはより高速に切り替える必要があることがわかった。
このような高速なスイッチングは現在のAFMでは問題に思えるが、将来的には時間依存磁場、静電不純物レベルシフト、ハイブリダイゼーションスイッチングによる消耗を検出することが課題となる。
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