論文の概要: Giant end-tunneling effect in two distinct Luttinger liquids coexisting in one quantum wire
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.13549v1
- Date: Thu, 23 Jan 2025 10:50:25 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-24 15:55:14.735021
- Title: Giant end-tunneling effect in two distinct Luttinger liquids coexisting in one quantum wire
- Title(参考訳): 1つの量子線に共存する2つの異なるルッティンガー液体における巨大終端減衰効果
- Authors: Henok Weldeyesus, Pedro M. T. Vianez, Omid Sharifi Sedeh, Wooi Kiat Tan, Yiqing Jin, María Moreno, Christian P. Scheller, Jonathan P. Griffiths, Ian Farrer, David A. Ritchie, Dominik M. Zumbühl, Christopher J. B. Ford, Oleksandr Tsyplyatyev,
- Abstract要約: ルッティンガー液体は、本質的に量子多体系の最も理解された場合として物理学において特別な位置を占める。
ここでは、トンネル分光法と、同じ量子線における密度依存輸送測定を2桁以上の温度で組み合わせる。
これは、第2の1Dサブバンドが占有されると、温度依存は、伝導の電力-法則依存において異なる指数を持つ2つの範囲に分けられることを示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 11.055299015857758
- License:
- Abstract: Luttinger liquids occupy a special place in physics as the most understood case of essentially quantum many-body systems. The experimental mission of measuring its main prediction, power laws in observable quantities, has already produced a body of exponents in different semiconductor and metallic structures. Here, we combine tunneling spectroscopy with density-dependent transport measurements in the same quantum wires over more than two orders of magnitude in temperature to very low temperatures down to $\sim$40 mK. This reveals that, when the second 1D subband becomes populated, the temperature dependence splits into two ranges with different exponents in the power-law dependence of the conductance, both dominated by the finite-size effect of the end-tunneling process. This result demonstrates the importance of measuring the Luttinger parameters as well as the number of modes independently through spectroscopy in addition to the transport exponent in the characterization of Luttinger liquids. This opens a new pathway to unambiguous interpretation of the exponents observed in quantum wires.
- Abstract(参考訳): ルッティンガー液体は、本質的に量子多体系の最も理解された場合として物理学において特別な位置を占める。
主な予測である観測可能な量の電力法則を測定する実験ミッションは、既に異なる半導体と金属構造に多くの指数を発生させている。
ここでは、トンネル分光法と同一の量子線における密度依存輸送の測定を、温度が2桁以上あり、非常に低温で$\sim$40 mKまで下げる。
このことは、第2の1Dサブバンドが占有されると、温度依存はコンダクタンスの電力-法則依存において異なる指数を持つ2つの範囲に分裂し、どちらもエンドチューニング過程の有限サイズ効果によって支配されることを示している。
この結果は、ルッティンガー液体のキャラクタリゼーションにおける輸送指数に加えて、分光によって独立にモード数を測定することの重要性を示している。
これにより、量子ワイヤで観測される指数の曖昧な解釈への新たな経路が開かれる。
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