論文の概要: Transport characteristics of a $\mathcal{PT}$-symmetric non-Hermitian
system: Effect of environmental interaction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.03308v1
- Date: Thu, 7 Jul 2022 14:11:34 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-06 07:10:26.361133
- Title: Transport characteristics of a $\mathcal{PT}$-symmetric non-Hermitian
system: Effect of environmental interaction
- Title(参考訳): $\mathcal{pt}$-symmetric non-hermitian system の輸送特性:環境相互作用の影響
- Authors: Sudin Ganguly, Souvik Roy, and Santanu K. Maiti
- Abstract要約: 環境を媒介とする相互作用は、一般に、物理的利得と損失のバランスの取れた分布を持つパリティ時対称非エルミート系によって記述できる。
文献では、従来のジャンクション電流とともに、バイアス駆動円形電流と呼ばれる別の電流がループ幾何学で確立できることが知られている。
さらにこの電流は、少数のTeslaに到達できる強い磁場を誘導する。
このような問題に対処するため、接合構成をタイトバインディングフレームワーク内で記述する2末端環幾何を考える。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The environmental influence is inevitable but often ignored in the study of
electronic transport properties of small-scale systems. Such an
environment-mediated interaction can generally be described by a parity-time
symmetric non-Hermitian system with a balanced distribution of physical gain
and loss. It is quite known in the literature that along with the conventional
junction current, another current called bias-driven circular current can be
established in a loop geometry depending upon the junction configuration. This
current, further, induces a strong magnetic field that can even reach to few
Tesla. What will happen to these quantities when the system interacts with its
surrounding environment? Would it exhibit a detrimental response? We address
such issues considering a two-terminal ring geometry where the junction setup
is described within a tight-binding framework. All the transport quantities are
evaluated using the standard Green's function formalism based on the
Landauer-B\"{u}ttiker approach.
- Abstract(参考訳): 環境の影響は避けられないが、小型システムの電子輸送特性の研究でしばしば無視される。
このような環境を介する相互作用は、一般に、物理的利得と損失のバランスの取れた分布を持つパリティ時対称非エルミート系によって記述できる。
文献では、従来のジャンクション電流とともに、バイアス駆動円形電流と呼ばれる別の電流が、ジャンクション構成に応じてループ幾何学で確立できることが知られている。
さらにこの電流は、数テスラまで到達可能な強い磁場を誘導する。
システムが周囲の環境と相互作用するとき、これらの量はどうなりますか?
有害な反応を 示してくれるでしょうか?
このような問題に対処するため、接合構成をタイトバインディングフレームワーク内で記述する2末端環幾何を考える。
すべての輸送量は、landauer-b\"{u}ttikerアプローチに基づく標準グリーン関数形式を用いて評価される。
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