論文の概要: Dispersive nodal fermions along grain boundaries in Floquet topological crystals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2212.08060v2
- Date: Tue, 14 Jan 2025 15:28:37 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-15 13:24:53.294356
- Title: Dispersive nodal fermions along grain boundaries in Floquet topological crystals
- Title(参考訳): フロケトポロジカル結晶の粒界に沿った分散性結節フェルミオン
- Authors: Daniel J. Salib, Bitan Roy,
- Abstract要約: Floquetゾーンの中心と/または境界付近に位置する非散逸的なギャップレスモードによって、動的バルク境界対応を符号化できることを示す。
二次元駆動時間反転対称性破壊絶縁体に対するこれらの一般的な結果を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Driven quantum materials often feature emergent topology, otherwise absent in static crystals. Dynamic bulk-boundary correspondence, encoded by nondissipative gapless modes residing near the Floquet zone center and/or boundaries, is its most prominent example. Here we show that topologically robust gapless dispersive modes appear along the grain boundaries, embedded in the interior of Floquet topological crystals, when the Floquet-Bloch band inversion occurring at a finite momentum (${\bf K}^{\rm Flq}_{\rm inv}$) and the Burgers vector (${\bf b}$) of the constituting array of dislocations satisfy ${\bf K}^{\rm Flq}_{\rm inv} \cdot {\bf b}=\pi$ (modulo $2 \pi$). Such nondissipative gapless states can be found near the center and/or edges of the Floquet Brillouin zone, irrespective of the drive protocol. We showcase these general outcomes for two-dimensional driven time-reversal symmetry breaking insulators. Promising experimental platforms hosting such dynamic topological dispersive bands in real materials are discussed.
- Abstract(参考訳): 駆動量子材料はしばしば創発的トポロジーを特徴とするが、それ以外は静的結晶にはない。
フロッケゾーンの中心と/または境界付近に位置する非散逸性ギャップレスモードで符号化された動的バルク境界対応は、最も顕著な例である。
ここでは、Floquet-Blochバンドの反転が有限運動量({\bf K}^{\rm Flq}_{\rm inv}$)で発生し、転位を構成するバーガーズベクトル({\bf b}$)が${\bf K}^{\rm Flq}_{\rm inv} \cdot {\bf b}=\pi$(modulo $2 \pi$)を満たすときに、フロケット位相結晶の内部に埋め込まれた、トポロジカルに頑健な分散モードが粒界に沿って現れることを示す。
このような非散逸的なギャップのない状態は、ドライブプロトコルに関係なく、フロケブリルアンゾーンの中心および/または端付近で見つかる。
二次元駆動時間反転対称性破壊絶縁体に対するこれらの一般的な結果を示す。
このような動的トポロジカル分散バンドを実材料でホストする実験プラットフォームについて論じる。
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