論文の概要: Termination-Controlled Fractionalization and Hybridization at Topological Interfaces in Organic Spin Chains
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.19498v1
- Date: Tue, 21 Apr 2026 14:19:30 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-22 22:41:49.804846
- Title: Termination-Controlled Fractionalization and Hybridization at Topological Interfaces in Organic Spin Chains
- Title(参考訳): 有機スピン鎖のトポロジカル界面における終端制御型分画化とハイブリッド化
- Abstract要約: 単一の有機スピンプラットフォームは、二量化$S=tfrac12$と有効ハルデン$S=1$セクターの両方をホストし、結合-テクスチャ反転によって関連付けられる。
ジャンクションでは、分数モードは終端パリティによって制御され、一方の終端で局所融合によって焼成され、パリティシフトされたときの非補償スピン-$tfrac12$-like自由度として解放される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.192436948211501
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A single organic spin platform hosts both dimerized $S=\tfrac{1}{2}$ and effective Haldane $S=1$ sectors, linked by bond-texture inversion. At the junction, the fractional mode is controlled by termination parity: quenched by local fusion at one termination and released as an uncompensated spin-$\tfrac{1}{2}$-like degree of freedom at the parity-shifted one. Two such internal boundary modes of a finite embedded Haldane domain hybridize with an exponentially decaying splitting, establishing termination parity as a design principle for engineering and coupling fractional boundary modes.
- Abstract(参考訳): 単一の有機スピンプラットフォームは、二量化$S=\tfrac{1}{2}$と有効ハルデン$S=1$セクターの両方をホストする。
ジャンクションでは、分数モードは終端パリティによって制御される: 1つの終端で局所融合によって焼成され、不補償スピン-$$\tfrac{1}{2}$-like freedom at the parity-shifted oneとして解放される。
有限埋め込みハルデン領域のそのような2つの内部境界モードは指数関数的に崩壊する分裂とハイブリダイゼーションし、工学と分数境界モードの結合のための設計原理として終点パリティを確立する。
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