論文の概要: Lateral Shift as a Control Knob for Localization Transitions in a Quasiperiodic Ladder
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.25033v1
- Date: Sun, 24 May 2026 12:20:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-26 19:50:18.664751
- Title: Lateral Shift as a Control Knob for Localization Transitions in a Quasiperiodic Ladder
- Title(参考訳): 準周期層における局在遷移の制御ノブとしての側方シフト
- Authors: Bing Shao, Guangjie Zhang, Longwen Zhou, Jiangbin Gong, Weiwei Zhu,
- Abstract要約: この研究は、準周期はしごにおけるリッチな局在化-非局在化遷移を報告する。
両脚間の横シフトは、相互運動量空間における磁気フラックスを効果的に生成する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.7340017786387767
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: This work reports rich localization-delocalization transitions in a quasiperiodic ladder, of which the two legs are subject to the same quasiperiodic onsite potential but can be shifted laterally relative to each other. It is found that the lateral shift between the two legs effectively generates a magnetic flux in the reciprocal momentum space. The lateral shift thus offers a control knob, allowing us to access and simulate rich phenomena including magnetic-flux-enhanced localization, magnetic-flux-suppressed localization, and magnetic-flux-induced reentrant localization transitions. The underlying physical mechanisms as well as the phase boundaries separating localized, mixed, and extended phases are both qualitatively and quantitatively understood, based on a band-structure analysis that employs a commensurate approximation to the quasiperiodic potential, requiring only unit cells of small to modest sizes. Our work provides a highly tunable platform for exploring localization physics with promising applications such as quantum switching, and a broadly applicable approach for understanding localization-delocalization transitions in quasiperiodic systems.
- Abstract(参考訳): 本研究は,2本の脚が同じ準周期的オンサイト電位を受けるが,互いに横向きに移動できる準周期的はしごの局所化-非局在化遷移を報告した。
その結果,両脚間の横方向のずれは相互運動量空間の磁束を効果的に生成することがわかった。
横方向シフトは制御ノブを提供するので、磁束強調局所化、磁束抑制局所化、磁束誘導再帰局所化遷移などのリッチな現象にアクセスし、シミュレートすることができる。
局所化、混合、拡張相を分離する相境界と同様に、基礎となる物理機構は、準周期ポテンシャルへの複合近似を用いたバンド構造解析に基づいて定性的かつ定量的に理解され、小さくて控えめな大きさの単位細胞しか必要としない。
我々の研究は、量子スイッチングのような将来性のある応用で局所化物理学を探索するための高度に調整可能なプラットフォームと、準周期系の局在化-非局在化遷移を理解するための広く適用可能なアプローチを提供する。
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