論文の概要: Transverse Magnetic Response from Orbitally Polarized Cooper Pairs in Elemental Superconductors
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.10700v1
- Date: Mon, 11 May 2026 15:16:10 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-12 23:28:50.927857
- Title: Transverse Magnetic Response from Orbitally Polarized Cooper Pairs in Elemental Superconductors
- Title(参考訳): 超伝導体における軌道偏極クーパー対からの逆磁気応答
- Authors: Gabor Csire, Maria Teresa Mercaldo, Balazs Ujfalussy, Carmine Ortix, Mario Cuoco,
- Abstract要約: 三角対称性を$C_s$に下げることで、単一のミラー平面のみを保持し、バルク面と(111)面の軌道間ペアリングを活性化することを示す。
磁場において、結果として生じる軌道偏極超伝導状態は、新しい横磁場応答をもたらす。
本研究は, 超伝導軌道論のための極小材料プラットフォームとして, 素子超伝導体を構築した。
- 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 demonstrate how crystalline symmetry lowering, as for instance through strain, allows elemental superconductors such as vanadium and niobium to realize spin-singlet orbitally polarized Cooper pairs composed of electrons with identical orbital moments. Using superconducting density functional theory, we show that lowering of trigonal symmetry to $C_s$, thus keeping only a single mirror plane, activates interorbital pairing in bulk and (111) surfaces, with a pronounced surface enhancement. In a magnetic field, the resulting orbitally polarized superconducting state leads to a novel transverse magnetic response. For in--plane field orientations that break the remaining mirror symmetry, a sizable orbital magnetization emerges perpendicular to the applied field. We show that this effect is a direct consequence of equal--orbital-moment Cooper pairing, providing an experimentally accessible signature of this state. Our results establish strained elemental superconductors as a minimal material platform for superconducting orbitronics.
- Abstract(参考訳): 結晶対称性の低下は、例えばひずみによって、バナジウムやニオブなどの元素超伝導体が、同じ軌道モーメントを持つ電子からなるスピン-シナプス軌道偏光クーパー対を実現できることを示す。
超伝導密度汎関数理論を用いて、直交対称性を$C_s$に下げることにより、1つのミラー平面のみを保ち、バルクおよび(111)表面での軌道間ペアリングを活性化し、表面の顕著な拡張を行うことを示した。
磁場において、結果として生じる軌道偏極超伝導状態は、新しい横磁場応答をもたらす。
残されたミラー対称性を破る面内磁場配向に対しては、大きな軌道磁化が印加磁場に垂直に現れる。
本研究は, 超伝導軌道論のための最小材料プラットフォームとして, ひずみ素子超伝導体を構築した。
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