論文の概要: Anyon-trions in atomically thin semiconductor heterostructures
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.08933v1
- Date: Fri, 11 Jul 2025 18:00:05 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-15 18:48:21.875067
- Title: Anyon-trions in atomically thin semiconductor heterostructures
- Title(参考訳): 原子間化合物半導体ヘテロ構造におけるアノントライアン
- Authors: Nader Mostaan, Nathan Goldman, Ataç İmamoğlu, Fabian Grusdt,
- Abstract要約: 我々は、長寿命で光学的に生成された層間エキシトンが、分数量子励起ホール状態の準ホールに結合し、エノントリオンの合成励起を形成することを示す。
量子ねじれ顕微鏡装置における局所的な層間励起子からの発光に基づく実験的実現は、エノントリオンの直接光学的観察を可能にする。
- 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: The study of anyons in topologically ordered quantum systems has mainly relied on edge-state interferometry. However, realizing controlled braiding of anyons necessitates the ability to detect and manipulate individual anyons within the bulk. Here, we propose and theoretically investigate a first step toward this goal by demonstrating that a long-lived, optically generated interlayer exciton can bind to a quasihole in a fractional quantum Hall state, forming a composite excitation we term an anyon-trion. Using exact diagonalization, we show that mobile anyon-trions possess a binding energy of approximately 0.5 meV, whereas static anyon-trions exhibit a binding energy of about 0.9 meV, that is linearly proportional to the quasiholes fractional charge. An experimental realization based on photoluminescence from localized interlayer excitons in a quantum twisting microscope setup should allow for a direct optical observation of anyon-trions.
- Abstract(参考訳): トポロジカル秩序量子系のエノンの研究は、主にエッジ状態干渉法に依存している。
しかし、制御されたオニオンのブレイディングを実現するには、バルク内の個々のオニオンを検出し、操作する能力が必要である。
ここでは、長寿命で光学的に生成された層間エキシトンが分数量子ホール状態の準ホールに結合できることを示し、この目標に向けた最初のステップを理論的に検討する。
正確な対角化を用いて、移動型エノントリオンは約0.5mVの結合エネルギーを持つのに対し、静的アノントリオンは約0.9mVの結合エネルギーを示すが、これは準ホールの分数電荷に線形に比例する。
量子ねじれ顕微鏡装置における局所的な層間励起子からの発光に基づく実験的実現は、エノントリオンの直接光学的観察を可能にする。
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