論文の概要: Loopless multiterminal quantum circuits at odd parity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2601.13369v1
- Date: Mon, 19 Jan 2026 20:07:27 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-21 22:47:23.047761
- Title: Loopless multiterminal quantum circuits at odd parity
- Title(参考訳): ランダムパリティにおけるループレス多端子量子回路
- Authors: Antonio Manesco, Anton Akhmerov, Valla Fatemi,
- Abstract要約: ループレス多端子ハイブリッド超伝導デバイスを時間-逆対称のランダムなフェルミオンパリティで検討する。
エネルギー相関係は超伝導相の対向する巻線に対応する2つの最小値を持つ。
- 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 theoretically investigate loopless multiterminal hybrid superconducting devices at odd fermion parity with time-reversal symmetry. We find that the energy-phase relationship has a double minimum corresponding to opposite windings of the superconducting phases. Spin-orbit coupling adds multi-axial spin splittings, which contrasts with two-terminal devices where spin dependence is uniaxial. Capacitive shunting localizes quantum circuit states in the wells and exponentially suppresses their splitting. For weak spin-orbit strength, the system has a four-dimensional spin-chirality low-energy subspace which can be universally controlled with electric fields only.
- Abstract(参考訳): 我々は、ループレス多端子ハイブリッド超伝導デバイスを、時間-逆対称のランダムなフェルミオンパリティで理論的に検討する。
エネルギー相関係は超伝導相の対向する巻線に対応する2つの最小値を持つ。
スピン軌道カップリングは、スピン依存が一軸である2末端デバイスとは対照的な、多軸スピン分割を付加する。
容量絞殺(Capacitive shunting)は井戸の量子回路状態を局在させ、その分裂を指数関数的に抑制する。
弱いスピン軌道強度のために、このシステムは4次元のスピンキラリティ低エネルギー部分空間を持ち、電場のみで普遍的に制御できる。
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