論文の概要: Correlated Quantum Dephasometry: Symmetry-Resolved Noise Spectroscopy of Two-Dimensional Superconductors and Altermagnets
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.22751v1
- Date: Fri, 24 Apr 2026 17:57:24 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-27 15:36:26.552265
- Title: Correlated Quantum Dephasometry: Symmetry-Resolved Noise Spectroscopy of Two-Dimensional Superconductors and Altermagnets
- Title(参考訳): 相関量子デファソメトリー:2次元超伝導体とアルタマグネットの対称性分解ノイズ分光
- Authors: Wenbo Sun, Zubin Jacob,
- Abstract要約: 本稿では,ナノスケールおよび低周波の物質の対称性分解型量子ノイズ分光を可能にする相関量子デファソメトリーを提案する。
我々は,2次元(2次元)超伝導体にアプローチを適用し,超伝導ギャップのs-,d-,g-波対称性を識別する明瞭な指紋を予測する。
本研究は, 広範囲の量子材料に適用可能な対称性分解分光のナノスケール, 低周波補体として, 相関量子デファソメトリーを確立した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.957098392978407
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Symmetry-resolved spectroscopies, such as angle-resolved photoemission spectroscopy and polarization-resolved Raman, are central for quantum material characterization, yet remain challenging at nanoscale dimensions and low frequencies. Here, we propose correlated quantum dephasometry, which enables symmetry resolved quantum noise spectroscopy of materials at nanoscale and low ($\sim$MHz) frequencies via correlated dephasing of two spin qubits near materials. Our approach leverages the finite-range spatial structures of nonlocal near-field noise correlations to isolate rotational symmetry of the material response in momentum space beyond single qubit capabilities. We apply our approach to two-dimensional (2D) superconductors, and predict clear fingerprints that discriminate s-, d-, and g-wave symmetry of the superconducting gap. To highlight the generality, we further show that the same framework resolves 2D s-wave antiferromagnets and d-wave altermagnets. Our results establish correlated quantum dephasometry as a nanoscale, low-frequency complement for symmetry-resolved spectroscopy applicable to a broad class of quantum materials.
- Abstract(参考訳): 角度分解型光電子分光法や偏光分解型ラマン分光法のような対称性分解分光法は、量子材料の特徴付けの中心であるが、ナノスケールの次元や低周波では依然として困難である。
そこで本研究では,2つのスピン量子ビットの相関分解により,ナノスケールおよび低(\sim$MHz)周波数における材料の対称性分解型量子ノイズ分光を可能にする相関量子デファソメトリーを提案する。
提案手法は,非局所的近接場雑音相関の有限範囲空間構造を利用して,運動量空間における物質応答の回転対称性を単一量子ビット能力を超えて分離する。
我々は,2次元(2次元)超伝導体にアプローチを適用し,超伝導ギャップのs-,d-,g-波対称性を識別する明瞭な指紋を予測する。
さらに,2次元s波反強磁性体とd波反強磁性体を分離した。
本研究は, 広範囲の量子材料に適用可能な対称性分解分光のナノスケール, 低周波補体として, 相関量子デファソメトリーを確立した。
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