論文の概要: Cavity-enhanced superconductivity via band engineering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.08642v1
- Date: Tue, 14 May 2024 14:21:02 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-15 13:49:19.560621
- Title: Cavity-enhanced superconductivity via band engineering
- Title(参考訳): バンド工学によるキャビティ強化超伝導
- Authors: Valerii K. Kozin, Even Thingstad, Daniel Loss, Jelena Klinovaja,
- Abstract要約: 量子化キャビティモードと相互作用する2次元電子ガスを考える。
共振器内の電子と光子との結合は超伝導ギャップを増大させる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We consider a two-dimensional electron gas interacting with a quantized cavity mode. We find that the coupling between the electrons and the photons in the cavity enhances the superconducting gap. Crucially, all terms in the Peierls phase are kept, in contrast to more naive approaches, which may result in spurious superradiant phase transitions. We use a mean-field theory to show that the gap increases approximately linearly with the cavity coupling strength. The effect can be observed locally as an increase in the gap size via scanning tunneling microscopy (STM) measurements for a flake of a 2D material (or for a Moir\'e system where the enhancement is expected to be more pronounced due to a large lattice constant) interacting with a locally-structured electromagnetic field formed by split-ring resonators. Our results are also relevant for quantum optics setups with cold atoms interacting with the cavity mode, where the lattice geometry and system parameters can be tuned in a vast range.
- Abstract(参考訳): 量子化キャビティモードと相互作用する2次元電子ガスを考える。
共振器内の電子と光子との結合は超伝導ギャップを増大させる。
ピエルス相の全ての項は、より単純なアプローチとは対照的に維持され、これは急激な超ラジカル相転移をもたらす可能性がある。
平均場理論を用いて、空洞結合強度とほぼ直線的にギャップが増加することを示す。
この効果は、スプリットリング共振器によって形成される局所構造電磁場と相互作用する2次元材料のフレーク(または、大きな格子定数により拡張がより顕著になると予想されるモワール系)に対する走査トンネル顕微鏡(STM)測定により、ギャップサイズの増加として局所的に観察できる。
我々の結果は、格子幾何学とシステムパラメータを広範囲に調整できる空洞モードと相互作用する冷媒原子による量子光学のセットアップにも関係している。
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