Вышедшие номера
Эффективные взаимодействия, индуцированные спин-орбитальной связью в сверхпроводящих нанопроволоках в режиме сильных корреляций
Переводная версия: 10.1134/S1063783420090371
Злотников А.О.1, Аксенов С.В.1, Шустин М.С.1
1Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, Красноярск, Россия
Email: zlotn@iph.krasn.ru
Поступила в редакцию: 26 марта 2020 г.
В окончательной редакции: 26 марта 2020 г.
Принята к печати: 2 апреля 2020 г.
Выставление онлайн: 3 июня 2020 г.

Во втором порядке операторной формы теории возмущений получены эффективные взаимодействия в сверхпроводящей нанопроволоке при сильных электронных корреляциях, когда параметр спин-орбитальной связи сравним с интегралом перескока. Методом точной диагонализации в коротких нанопроволоках с открытыми граничными условиями при большой величине кулоновского отталкивания показано наличие возбуждений, соответствующих краевым состояниям майорановского типа с энергией, лежащей ниже величины объемной сверхпроводящей щели. Ключевые слова: сверхпроводящая нанопроволока, спин-орбитальное взаимодействие, майорановские моды, сильные электронные корреляции.
  1. H. Zhang, C.-X. Liu, S. Gazibegovic, D. Xu, J.A. Logan, G. Wang, N. van Loo, J.D. Bommer, M.W. de Moor, D. Car, R.L.M. O. het Veld, P.J. van Veldhoven, S. Koelling, M.A. Verheijen, M. Pendharkar, D.J. Pennachio, B. Shojaei, J.S. Lee, C.J. Palmstrm, E.P.A.M. Bakkers, S. Das Sarma, L.P. Kouwenhoven. Nature 556, 74 (2018)
  2. R.M. Lutchyn, J.D. Sau, S. Das Sarma. Phys. Rev. Lett. 105, 077001 (2010)
  3. Y. Oreg, G. Refael, F. von Oppen. Phys. Rev. Lett. 105, 177002 (2010)
  4. В.В. Вальков, В.А. Мицкан, М.С. Шустин. ЖЭТФ 156, 507 (2019)
  5. A.Y. Kitaev. Ann. Phys. 303, 2 (2003)
  6. D.I. Pikulin, J.P. Dahlhaus, M. Wimmer, H. Schomerus, C.W.J. Beenakker. New J. Phys. 14, 125011 (2012)
  7. J. Chen, B.D. Woods, P. Yu, M. Hocevar, D. Car, S.R. Plissard, E.P.A.M. Bakkers, T.D. Stanescu, S.M. Frolov. Phys. Rev. Lett. 123, 107703 (2019)
  8. H. Pan, W.S. Cole, J.D. Sau, S. Das Sarma. Phys. Rev. B 101, 024506 (2020)
  9. C.-X. Liu, J.D. Sau, T.D. Stanescu, S.D. Sarma. Phys. Rev. B 96, 075161 (2017)
  10. C. Moore, T. Stanescu, S. Tewari. Phys. Rev. B 97, 165302 (2018)
  11. V.V. Val'kov, M.Y. Kagan, S.V. Aksenov. J. Phys.: Condens. Matter 31, 225301 (2019)
  12. Y. Sato, S. Matsuo, C.-H. Hsu, P. Stano, K. Ueda, Y. Takeshige, H. Kamata, J.S. Lee, B. Shojaei, K. Wickramasinghe, J. Shabani, Ch. Palmstr m, Y. Tokura, D. Loss, S. Tarucha. Phys. Rev. B 99, 155304 (2019)
  13. R.M. Lutchyn, M.P.A. Fisher. Phys. Rev. B 84, 214528 (2011)
  14. E. Stoudenmire, J. Alicea, O. Starykh, M. Fisher. Phys. Rev. B 84, 014503 (2011)
  15. S. Gangadharaiah, B. Braunecker, P. Simon, D. Loss. Phys. Rev. Lett. 107, 036801 (2011)
  16. C. Wong, K. Law. Phys. Rev. B 86, 184516 (2012)
  17. A.M. Martin, J.F. Annett. Phys. Rev. B 57, 8709 (1998)
  18. S.V. Aksenov, A.O. Zlotnikov, M.S. Shustin. Phys. Rev. B 101, 125431 (2020)
  19. Ю.А. Изюмов. УФН 167, 465 (1997)
  20. Н.Н. Боголюбов. Собрание научных трудов. (2006). Т. 6. 519 с
  21. K.A. Chao, J. Spalek, A.M. Oles. J. Phys. C 10, L271 (1977)
  22. В.В. Вальков, Т.А. Валькова, Д.М. Дзебисашвили, С.Г. Овчинников. Письма в ЖЭТФ 75, 450 (2002)
  23. A.Yu. Kitaev. Phys. Usp. Suppl. 44, 131 (2001)
  24. А.Д. Федосеев. ЖЭТФ 155, 138 (2019)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.