通过非常规超导体中的缺陷实现Majorana费米子

基本信息
批准号:12004383
项目类别:青年科学基金项目
资助金额:16.00
负责人:张燚
学科分类:
依托单位:中国科学院大学
批准年份:2020
结题年份:2022
起止时间:2021-01-01 - 2022-12-31
项目状态: 已结题
项目参与者:
关键词:
拓扑绝缘体强关联体系Majorana费米子非常规超导体拓扑超导体
结项摘要

Majorana fermions are defined in high energy physics as the particles whose anti-particle are themselves. So far they are not found as elementary particles in nature, but in the condensed matter physics, they can exist as a special form of excitation from the superposition of electron-like and hole-like excitations. In recent years, searching for Majorana fermions in the condensed matter becomes one of the major topics in the condensed matter physics due to its scientific value and potential application in quantum computing. The most common system in the condensed matter physics that holds this kind of excitations is the superconducting system, which makes it a wonderful playground for realizing the Majorana-like excitations which are usually called Majorana modes. This project focuses on searching for new mechanisms to realizing the Majorana modes on unconventional superconductors such as realizing the time-reversal-invariant topological superconductors through the line defects and spin-orbit coupling, which is known to hold Kramers pairs of Majorana zero modes. Our research is important for realizing the Majorana fermions in the experimentally more accessible systems such as the Iron-based superconductors and Cuprate superconductors.

Majorana费米子在高能物理学中被定义为反粒子为其本身的粒子。到目前为止,在自然界中还没有发现它们以基本粒子的形式存在,但是在凝聚态物理学中,它们可以通过类电子和类空穴激发的叠加态的特殊激发的形式而存在。近年来,由于其科学价值以及在量子计算中的潜在应用价值,在凝聚态物理中寻找Majorana费米子已成为凝聚态物理的主要课题之一。凝聚态物理学中最常见的存在这种激发的系统是超导系统,这使它成为实现类似Majorana一样的激发(通常称为Majorana零能模)的绝佳场所。该项目的重点是寻找在非常规超导体上实现Majorana模的新机制,例如通过线缺陷和自旋轨道耦合实现时间反演不变拓扑超导体,一种已知的可以实现成对的Majorana零能模的系统。我们的研究对于在实验上更容易获取的系统(例如铁基超导体和铜基超导体)中实现Majorana费米子起着至关重要的作用。

项目摘要

在本项目中,申请人首先与合作者提出利用高温超导体原子线缺陷这一典型量子结构构建时间反演保护的拓扑超导体的方案,指出非常规超导体中存在多种实现拓扑超导的途径,该理论可以广泛应用在铁基、铜基等非常规超导体中。该研究开辟了利用高温超导体构建时间反演保护拓扑超导体的新路径。另外,超导体中的另一个典型的拓扑缺陷超导涡旋也和实现拓扑超导体进而实现Majorana零能模的研究密切相关。因此,申请人以此为动机,研究了拓扑半金属中的超导涡旋中的束缚态的性质,并发现这些束缚态可以成为无能隙的激发。申请人进一步论证了这些拓扑无能隙激发态被拓扑所保护,并且可以通过拓扑泵过程来推导出来,这一工作给出了各种拓扑半金属中的超导涡旋束缚态普遍性质,及其物理根源。最后,申请人以研究高温超导体中的原子线缺陷的邻近效应出发,发现将该效应推广到超导金属异质结中可以实现超导约瑟夫森二极管效应这一全新的物理效应。申请人和合作者以此为基础发展出了一套实现超导约瑟夫森二极管的一般理论,为设计实现超导约瑟夫森二极管提供了理论支持,这一新的二极管也有潜力成为新一代无功耗电路的重要组成部分。

项目成果
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数据更新时间:2023-05-31

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