論文の概要: Decoding the drive-bath interplay: A guideline to enhance
superconductivity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.02861v2
- Date: Thu, 23 Nov 2023 10:46:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-28 04:04:33.374827
- Title: Decoding the drive-bath interplay: A guideline to enhance
superconductivity
- Title(参考訳): drive-bath interplayのデコード:超伝導向上のための指針
- Authors: Rui Lin, Aline Ramires, R. Chitra
- Abstract要約: 超伝導ギャップ演算子と反共役する駆動が、スペクトル関数において異常な粒子ホール構造を一般化することを示す。
この構造は超伝導転移温度を高めるために利用することができる。
我々の研究は、固体系における物質のエキゾチック相の駆動散逸工学のさらなる研究の道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.8337642533752083
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Driven-dissipative physics lie at the core of quantum optics. However, the
full interplay between a driven quantum many-body system and its environment
remains relatively unexplored in the solid state realm. In this work, we
inspect this interplay beyond the commonly employed stroboscopic Hamiltonian
picture based on the specific example of a driven superconductor. Using the
Shirley-Floquet and Keldysh formalisms as well as a generalization of the
notion of superconducting fitness to the driven case, we show how a drive which
anti-commutes with the superconducting gap operator generically induces an
unusual particle-hole structure in the spectral functions from the perspective
of the thermal bath. Concomitant with a driving frequency which is near
resonant with the intrinsic cutoff frequency of the underlying interaction,
this spectral structure can be harnessed to enhance the superconducting
transition temperature. Our work paves the way for further studies for
driven-dissipative engineering of exotic phases of matter in solid-state
systems.
- Abstract(参考訳): 駆動散逸物理学は量子光学の核にある。
しかし、駆動量子多体系とその環境との完全な相互作用は、固体領域では比較的解明されていない。
本研究では, 駆動型超伝導体の具体例に基づいて, 一般に採用されているストロボスコピック・ハミルトニアン・ピクチャーを超えて, この相互作用を検証した。
シャーリー・フロケットとケルディッシュの定式化と、駆動されたケースに対する超伝導適合性の概念の一般化を用いて、超伝導ギャップ演算子と反共役する駆動が、熱浴の観点からスペクトル関数の異常な粒子ホール構造を一般化することを示した。
基礎となる相互作用の固有遮断周波数とほぼ共振する駆動周波数と相まって、このスペクトル構造を利用して超伝導遷移温度を高めることができる。
我々の研究は、固体系における物質のエキゾチック相の駆動散逸工学のさらなる研究の道を開く。
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