論文の概要: Semiclassical theory of frequency dependent linear magneto-optical transport in Weyl semimetals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.11527v1
- Date: Mon, 13 Apr 2026 14:28:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-14 20:13:16.602886
- Title: Semiclassical theory of frequency dependent linear magneto-optical transport in Weyl semimetals
- Title(参考訳): ワイル半金属における周波数依存性線形磁気光学輸送の半古典理論
- Authors: Azaz Ahmad, Pankaj Bhalla, Snehasish Nandy, Tanay Nag,
- Abstract要約: ワイル半金属における周波数依存型磁気光学輸送に関する半古典的ボルツマン理論を開発する。
軌道磁気モーメント、ワイルコーン傾き、インターバルリー散乱、電磁駆動の相互作用を分析し、全導電テンソルを得る。
- 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: We develop a semiclassical Boltzmann theory for frequency-dependent magneto-optical transport in Weyl semimetals (WSMs), incorporating momentum-dependent relaxation via a scattering matrix approach. The interplay of orbital magnetic moment, Weyl cone tilt, intervalley scattering, and electromagnetic driving is analyzed to obtain the full conductivity tensor in the presence of a static magnetic field. For untilted WSMs with orbital magnetic moment, strong intervalley scattering in the weak ac regime induces a sign reversal of the longitudinal magneto-optical conductivity (LMOC), thereby suppressing the chiral anomaly. In contrast, in the strong ac regime, intervalley scattering fails to neutralize the chiral imbalance within a driving cycle, and no sign reversal is observed. Orbital magnetic moment induces linear magnetic-field contributions, while chiral anomaly yields quadratic response accompanied by expected angular profiles. Tilt direction and orientation strongly affect LMOC such as, transverse tilt gives symmetric non-monotonic behavior, whereas parallel tilt leads to asymmetric, nearly monotonic response. Notably, negative LMOC arises intrinsically for parallel tilt, but requires orbital magnetic moment for transverse tilt. These results highlight frequency-dependent conductivity as a sensitive probe of chiral relaxation in MHz-THz magneto-optical experiments.
- Abstract(参考訳): Weyl semimetals (WSMs) における周波数依存型磁気光学輸送のための半古典的ボルツマン理論を開発し、散乱行列法による運動量依存型緩和を取り入れた。
静磁場の存在下で、軌道磁気モーメント、ワイルコーン傾き、インターバルリー散乱、電磁駆動の相互作用を分析し、全導電テンソルを得る。
軌道磁気モーメントを持つ遅延WSMに対して、弱いac状態の強い間隔散乱は、長手磁気光学伝導率(LMOC)の符号反転を誘導し、キラル異常を抑制する。
対照的に、強いac系では、インターバルリー散乱は駆動サイクル内でキラル不均衡を中和するのに失敗し、符号反転は観測されない。
軌道磁気モーメントは線形磁場寄与を誘導し、キラル異常は期待される角形状を伴う2次応答をもたらす。
横傾きは対称非単調な振る舞いを与えるが、平行傾きは非対称でほぼ単調な反応をもたらす。
特に、負のLMOCは本質的に平行傾きのために生じるが、横傾きには軌道磁気モーメントを必要とする。
これらの結果は、MHz-THz磁気光学実験におけるキラル緩和の感度プローブとして周波数依存性の導電率を強調した。
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