論文の概要: Bound states in the continuum in cuprous oxide quantum wells
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.09786v1
- Date: Thu, 13 Feb 2025 21:43:39 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-17 18:06:47.609850
- Title: Bound states in the continuum in cuprous oxide quantum wells
- Title(参考訳): 銅酸化物量子井戸の連続体における境界状態
- Authors: Angelos Aslanidis, Jörg Main, Patric Rommel, Stefan Scheel, Pavel A. Belov,
- Abstract要約: 我々は、閉じ込められた電子-ホール対の長時間のリドベルク状態が連続体背景に現れることを示した。
有限サイズの多孔質酸化物結晶は, BICの同定に有用である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: We propose a realistic semiconductor system containing bound states in the continuum (BICs) which allows for a practical realization. By varying the confinement strength of excitons in cuprous oxide quantum wells, we show that long-lived Rydberg states of the confined electron-hole pairs appear in the continuum background. The accuracy of calculations of the linewidths based on the coupled-channel Schr\"odinger equation with three channels and only few basis states is confirmed by a numerically exact solution employing a B-spline basis and the complex coordinate-rotation method. We argue that finite-sized cuprous oxide crystals, due to their large exciton binding energies, are a convenient platform for experimental identification of BICs.
- Abstract(参考訳): 本研究では,連続体(BIC)における境界状態を含む現実的な半導体システムを提案する。
銅酸化物量子井戸における励起子の閉じ込め強度を変化させることで、閉じ込められた電子-ホール対の長い寿命のリドバーグ状態が連続体背景に現れることを示す。
B-スプライン基底法と複素座標回転法による数値的解法により、3つのチャネルと少数の基底状態を持つ結合チャネルSchr\"odinger方程式に基づく直線幅の計算精度を確認した。
有限サイズの多孔質酸化物結晶はその大きな励起子結合エネルギーのため、BICを実験的に同定するのに便利なプラットフォームであると主張している。
関連論文リスト
- Third quantization with Hartree approximation for open-system bosonic transport [49.1574468325115]
定常状態における弱い相互作用を持つ開系ボソニックリンドブラッド方程式を解くための自己整合形式論を提案する。
本手法により, コールド原子実験に関連する相互作用ボゾン系における量子輸送の大規模系の挙動を解析し, 予測することができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-08-23T15:50:48Z) - Resonance energies and linewidths of Rydberg excitons in Cu$_2$O quantum wells [0.0]
リドベルク励起子は、リドベルク原子の固体アナログであり、$mu$mの領域で容易に大きな大きさに達することができる。
結晶における量子井戸のような構造の形成は、量子閉じ込め効果をもたらす。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-04-04T19:53:18Z) - Dissipative preparation and stabilization of many-body quantum states in
a superconducting qutrit array [55.41644538483948]
本稿では,量子多体絡み合った状態の多様体を駆動散逸的に準備し,安定化するためのプロトコルを提案し,解析する。
我々は,実デバイスの物理特性に基づいたパルスレベルシミュレーションにより,このプラットフォームの理論的モデリングを行う。
我々の研究は、固体で自己補正された量子多体状態をホストする駆動散逸型超伝導cQEDシステムの能力を示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-21T18:02:47Z) - Adiabatic preparation of fractional Chern insulators from an effective
thin-torus limit [0.0]
量子シミュレーターにおける断熱処理の出発点として,分数チャーン絶縁体(FCI)の準一次元(薄いトーラス,TT)限界を探索する。
ホッピング誘起TT制限はFCI状態を自明な電荷密度波(CDW)基底状態と断熱的に接続する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-21T19:00:03Z) - Bosonic fractional quantum Hall conductance in shaken honeycomb optical
lattices without flat bands [0.45263443016057897]
揺らぎハニカム光格子におけるボゾン分数量子ホールコンダクタンスを実現する手法を提案する。
フェルシュバッハ共鳴の下で格子を1/4で同じボソンで満たすことで、2つの退化多体基底状態はチャーン数1を共有する。
分数量子ホール状態は、格子の揺らぎを断熱的に回転させることで作成でき、分数導電性は揺らぎ格子において堅牢であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-10-22T04:49:00Z) - Mechanism for particle fractionalization and universal edge physics in
quantum Hall fluids [58.720142291102135]
我々は、FQH流体中の粒子分数化の正確な融合機構を明らかにするための第2量子化フレームワークを前進させる。
また、最低ランダウレベル(LLL)における位相順序を特徴付ける非局所作用素の凝縮の背後にある基本構造を明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-10-12T18:00:00Z) - Dissipative preparation of fractional Chern insulators [3.3234256205258084]
ラウリン状態が任意の初期状態から散逸的に準備された近似にどう対応できるかを示す。
定常状態と分数量子ホール状態との重なりについて, 実験的に制御されたフラックス密度について, 一定のロバスト性を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-23T18:00:02Z) - Quantum transport and localization in 1d and 2d tight-binding lattices [39.26291658500249]
凝縮マター系における粒子輸送と局在現象は、強結合格子ハミルトニアンを用いてモデル化することができる。
ここでは, 量子輸送を1次元および2次元の強結合格子で実験的に研究し, 完全に制御可能な3倍の超伝導量子ビット配列でエミュレートした。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-11T12:36:12Z) - Bernstein-Greene-Kruskal approach for the quantum Vlasov equation [91.3755431537592]
一次元定常量子ブラソフ方程式は、エネルギーを力学変数の1つとして分析する。
量子トンネル効果が小さい半古典的な場合、無限級数解が開発される。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-18T20:55:04Z) - Bose-Einstein condensate soliton qubit states for metrological
applications [58.720142291102135]
2つのソリトン量子ビット状態を持つ新しい量子メトロジー応用を提案する。
位相空間解析は、人口不均衡-位相差変数の観点からも、マクロ的な量子自己トラッピング状態を示すために行われる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-26T09:05:06Z) - Variational Quantum Simulation for Periodic Materials [0.0]
本研究では、基底状態や準粒子バンド構造などの周期系の電子構造をシミュレートする量子古典ハイブリッドアルゴリズムを提案する。
我々の研究は、急速に発展する量子技術と現代の物質科学の間の強力なインターフェースを確立する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-21T14:15:28Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。