論文の概要: Feshbach hypothesis of high-Tc superconductivity in cuprates
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.02982v1
- Date: Tue, 5 Dec 2023 18:59:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-06 14:37:34.433078
- Title: Feshbach hypothesis of high-Tc superconductivity in cuprates
- Title(参考訳): 銅酸化物中の高温超伝導のフェシュバッハ仮説
- Authors: Lukas Homeier and Hannah Lange and Eugene Demler and Annabelle Bohrdt
and Fabian Grusdt
- Abstract要約: We present a Feshbach perspective on the origin of strong pairing in Fermi-Hubbard type models。
ホールドープカップレートの既存の実験および数値結果から、2つのホールの光、長寿命、低エネルギー励起状態の存在を予想できる。
私たちが提案する創発性フェシュバッハ共鳴は、他のドープ反強磁性モット絶縁体において超伝導を損なう可能性がある。
- 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: Resonant interactions associated with the emergence of a bound state
constitute one of the cornerstones of modern many-body physics, ranging from
Kondo physics, BEC-BCS crossover, to tunable interactions at Feshbach
resonances in ultracold atoms or 2D semiconductors. Here we present a Feshbach
perspective on the origin of strong pairing in Fermi-Hubbard type models. We
perform a theoretical analysis of interactions between charge carriers in doped
Mott insulators, modeled by a near-resonant two-channel scattering problem, and
find strong evidence for Feshbach-type interactions in the $d_{x^2-y^2}$
channel that can support strong pairing, consistent with the established
phenomenology of cuprates. Existing experimental and numerical results on
hole-doped cuprates lead us to conjecture the existence of a light, long-lived,
low-energy excited state of two holes with bipolaron character in these
systems, which enables near-resonant interactions and can thus provide a
microscopic foundation for theories of high-temperature superconductivity
involving strong attraction, as assumed e.g. in BEC-BCS crossover scenarios. To
put our theory to a direct test we suggest to use coincidence angle-resolved
photoemission spectroscopy (cARPES), pair-tunneling measurements or less direct
pump-probe experiments. The emergent Feshbach resonance we propose could also
underlie superconductivity in other doped antiferromagnetic Mott insulators, as
recently proposed for bilayer nickelates, highlighting its potential as a
unifying strong-coupling pairing mechanism rooted in quantum magnetism.
- Abstract(参考訳): 境界状態の出現に伴う共鳴相互作用は、近藤物理学、BEC-BCSクロスオーバーから、超低温原子または2D半導体におけるフェシュバッハ共鳴におけるチューナブル相互作用まで、現代の多体物理学の基盤の1つである。
ここではフェルミ・ハバード型モデルにおける強いペアリングの起源に関するフェシュバッハの視点を示す。
ドープモット絶縁体における電荷キャリア間の相互作用を理論的に解析し、近共振2チャンネル散乱問題からモデル化し、カップレートの確立した現象論と整合して強いペアリングを支援する$d_{x^2-y^2}$チャネルにおけるフェシュバッハ型相互作用の強い証拠を見つける。
ホールドープカップレートの実験的および数値的な結果から、これらの系にバイポーラロン特性を持つ2つのホールの光、長寿命、低エネルギー励起状態の存在を予想することができ、これにより、BEC-BCSクロスオーバーシナリオのように、強いアトラクションを含む高温超伝導の理論の顕微鏡的基礎を提供することができる。
この理論を直接テストにするために、一致角分解光電子分光(carpes)、対トンネル測定、あるいはポンププローブ実験を推奨する。
我々が提案する創発的フェッシュバッハ共鳴は、最近提唱された二層ニッケル酸塩における他のドープ反強磁性モット絶縁体における超伝導を阻害し、量子磁性に根ざした強結合対リング機構としての可能性を強調している。
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