Тип публикации: статья из журнала
Год издания: 2023
Идентификатор DOI: 10.21883/FTT.2023.07.55830.31H
Ключевые слова: topological phases, Dirac fermions, coulomb interaction, strong correlations, Majorana modes, топологические фазы, дираковские фермионы, кулоновское взаимодействие, сильные корреляции, майорановские моды
Аннотация: Угловые майорановские состояния обладают рядом преимуществ перед классическими майорановскими состояниями в вопросах выполнения топологически защищенных квантовых вычислений. Однако проблема влияния кулоновского отталкивания на фазы высокого порядка, неизбежно возникающая при попытках практической реализации таких систем, изучена сПоказать полностьюлабо. В настоящей работе проанализированы особенности поведения топологического инварианта, описывающего нетривиальную фазу с угловыми модами, для двумерной двухорбитальной модели гибридной структуры в режиме предельно сильных электронных корреляций. С этой целью получены приближенные волновые функции состояний краевого спектра с линейным законом дисперсии и связанные с ними дираковские массы, возникающие при учете сверхпроводящего спаривания в системе. Majorana corner modes have a number of advantages over the classical Majorana states in terms of performing topologically protected quantum computations. However, the problem of the influence of Coulomb repulsion on higher-order phases, which inevitably arises when trying to implement such systems in practice, has been poorly studied. In this article, we analyze the features of a topological invariant describing the nontrivial phase with the corner modes for a two-dimensional two-orbital model of a hybrid structure in the regime of extremely strong electron correlations. For this purpose, approximate wave functions of the edge states with a linear dispersion law and the associated Dirac masses, which arise when superconducting pairing in the system is taken into account, are obtained.
Журнал: Физика твердого тела
Выпуск журнала: Т.65, №7
Номера страниц: 1109-1117
ISSN журнала: 03673294
Место издания: Санкт-Петербург
Издатель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук