論文の概要: Theory of $d + id$ Second-Order Topological Superconductors
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.17992v1
- Date: Fri, 27 Oct 2023 09:06:12 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-10-30 14:20:57.537005
- Title: Theory of $d + id$ Second-Order Topological Superconductors
- Title(参考訳): $d + id$ 2次トポロジカル超伝導体の理論
- Authors: Zi-Ming Wang, Meng Zeng, Chen Lu, Da-Shuai Ma, Rui-Xing Zhang, Lun-Hui
Hu, Dong-Hui Xu
- Abstract要約: 2軌道超伝導体における異常なギャップレス境界モードを定義する2階トポロジーの実現について検討する。
時間反転対称性を破る2次超伝導相を$d+id$-wave軌道依存パリングで明らかにする。
我々の研究は、2階のトポロジカル超伝導体を破る時間反転対称性のユニークなメカニズムを明らかにするだけでなく、2階のトポロジと軌道依存ペアリングのギャップを橋渡しする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.85377596401486
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Topological superconductors are a class of unconventional superconducting
materials featuring sub-gap zero-energy Majorana bound modes that hold promise
as a building block for topological quantum computing. In this work, we study
the realization of second-order topology that defines anomalous gapless
boundary modes in a two-orbital superconductor with spin-orbital couplings. We
reveal a time-reversal symmetry-breaking second-order topological
superconducting phase with $d+id$-wave orbital-dependent paring without the
need for the external magnetic field. Remarkably, this orbital-active $d$-wave
paring gives rise to anomalous zero-energy Majorana corner modes, which is in
contrast to conventional chiral $d$-wave pairing, accommodating one-dimensional
Majorana edge modes. Our work not only reveals a unique mechanism of
time-reversal symmetry breaking second-order topological superconductors but
also bridges the gap between second-order topology and orbital-dependent
pairings.
- Abstract(参考訳): トポロジカル超伝導体(トポロジカル超伝導体)は、トポロジカル量子コンピューティングのビルディングブロックとして約束を守るサブギャップゼロエネルギーマヨラナバウンドモードを備えた非伝統的な超伝導材料である。
本研究では,スピン軌道結合を有する2軌道超伝導体における異常なギャップのない境界モードを定義する2階トポロジーの実現について検討する。
我々は、外部磁場を必要とせずに、$d+id$-waveの軌道依存パーリングによる時間反転対称性を破る2次超伝導相を明らかにする。
驚くべきことに、この軌道アクティブな$d$-waveパリングは異常なゼロエネルギーマヨラナコーナーモードを引き起こし、これは従来のキラルな$d$-waveペアリングとは対照的に、1次元マヨラナエッジモードに適応する。
我々の研究は、2次トポロジカル超伝導体を破る時間反転対称性のユニークなメカニズムを明らかにするだけでなく、2次トポロジと軌道依存ペアリングのギャップを埋める。
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