論文の概要: Spiral dislocation as a tunable geometric parameter for optical responses in quantum rings
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.23307v1
- Date: Sun, 29 Jun 2025 15:52:36 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-01 21:27:53.820944
- Title: Spiral dislocation as a tunable geometric parameter for optical responses in quantum rings
- Title(参考訳): 量子環における光学応答の可変幾何パラメータとしてのスピラル転位
- Authors: Hassan Hassanabadi, Kangxian Guo, Liangliang Lu, Edilberto O. Silva,
- Abstract要約: 2次元量子環に閉じ込められた荷電スピンレス粒子の光学的および量子力学的性質について検討する。
転位は、曲率を導入することなく空間幾何学を変化させるねじれ誘起計量によってモデル化される。
幾何学的変形はエネルギー依存の有効ポテンシャルをもたらし、境界状態スペクトルを調節可能な制御を可能にする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.562479170374811
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We investigate the optical and quantum mechanical properties of a charged spinless particle confined in a two-dimensional quantum ring under the simultaneous influence of a spiral dislocation and an external magnetic field. The dislocation is modeled by a torsion-induced metric that alters the spatial geometry without introducing curvature. Using the minimal coupling procedure in curved space, we derive a modified Schr\"odinger equation incorporating both topological and electromagnetic effects. The geometric deformation leads to an energy-dependent effective potential, enabling a tunable control over the bound-state spectrum. We analyze how the spiral dislocation modifies the absorption coefficient, refractive index variation, and photoionization cross-section. The results demonstrate that the dislocation not only shifts the resonance peaks but also enhances or suppresses specific optical transitions depending on the angular momentum. These findings open up possibilities for geometrically tuning light-matter interactions in topological quantum devices.
- Abstract(参考訳): 本研究では、2次元量子リングに閉じ込められた荷電スピンレス粒子の光学的および量子力学的特性について、スパイラル転位と外部磁場の同時影響下で検討する。
転位は、曲率を導入することなく空間幾何学を変化させるねじれ誘起計量によってモデル化される。
曲線空間における最小結合法を用いて、位相効果と電磁効果の両方を取り入れた修正シュリンガー方程式を導出する。
幾何学的変形はエネルギー依存の有効ポテンシャルをもたらし、境界状態スペクトルを調節可能な制御を可能にする。
本研究では, 渦巻き転位が吸収係数, 屈折率変動, 光イオン化断面積をどう変化させるかを分析する。
その結果、転位は共鳴ピークをシフトさせるだけでなく、角運動量に応じて特定の光遷移を増強または抑制することを示した。
これらの知見は、トポロジカル量子デバイスにおける光-物質相互作用を幾何学的に調整する可能性を開く。
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