論文の概要: Local magnetic resonance of scalar spin chirality
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.17040v1
- Date: Mon, 17 Aug 2026 18:40:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-19 21:40:53.09829
- Title: Local magnetic resonance of scalar spin chirality
- Title(参考訳): スカラースピンキラリティの局所磁気共鳴
- Abstract要約: 有限のスカラースピンキラリティを持つ量子状態は、これまで直接測定されていた軌道磁気モーメントを持つ。
均一な電子スピン共鳴はキラリティを保存するが、局所駆動は環状対称性を破り、キラリティ変化遷移を活性化する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum states with finite scalar spin chirality carry an orbital magnetic moment that has so far eluded direct measurement. We show that, whereas uniform electron spin resonance preserves chirality, a local drive breaks the cyclic symmetry and activates chirality-changing transitions, providing direct access to the chiral orbital magnetic moment. Lindblad simulations demonstrate experimentally accessible signatures in platforms with local spin addressability, including electron spin resonance with a scanning tunneling microscope, donor spins in silicon, and quantum-dot spin qubits.
- Abstract(参考訳): 有限のスカラースピンキラリティを持つ量子状態は、これまで直接測定されていた軌道磁気モーメントを持つ。
均一な電子スピン共鳴はキラル性を保持するが、局所駆動は環状対称性を破り、キラル性変化遷移を活性化し、キラル軌道磁気モーメントに直接アクセスすることを示した。
リンドブラッドシミュレーションは、走査トンネル顕微鏡による電子スピン共鳴、シリコンのドナースピン、量子ドットスピン量子ビットなど、局所的なスピンアドレナビリティを持つプラットフォームで実験的にアクセス可能なシグネチャを示す。
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