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  Numerical investigation of gapped edge states in fractional quantum Hall-superconductor heterostructures

Repellin, C., Cook, A. M., Neupert, T., & Regnault, N. (2018). Numerical investigation of gapped edge states in fractional quantum Hall-superconductor heterostructures. npj Quantum Materials, 3: 14. doi:10.1038/s41535-018-0085-4.

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Genre: Zeitschriftenartikel

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1707.08579 (Preprint), 16KB
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1707.08579
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-
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Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/xhtml+xml / [MD5]
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Copyright Datum:
-
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-

Externe Referenzen

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externe Referenz:
https://www.nature.com/articles/s41535-018-0085-4 (Verlagsversion)
Beschreibung:
-
OA-Status:

Urheber

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 Urheber:
Repellin, Cecile1, Autor           
Cook, Ashley M.2, Autor
Neupert, Titus2, Autor
Regnault, Nicolas2, Autor
Affiliations:
1Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Max Planck Society, ou_2117288              
2external, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 MPIPKS: Superconductivity and magnetism
 Zusammenfassung: Fractional quantum Hall-superconductor heterostructures may provide a platform towards non-abelian topological modes beyond Majoranas. However their quantitative theoretical study remains extremely challenging. We propose and implement a numerical setup for studying edge states of fractional quantum Hall droplets with a superconducting instability. The fully gapped edges carry a topological degree of freedom that can encode quantum information protected against local perturbations. We simulate such a system numerically using exact diagonalization by restricting the calculation to the quasihole-subspace of a (time-reversal symmetric) bilayer fractional quantum Hall system of Laughlin nu = 1/3 states. We show that the edge ground states are permuted by spin-dependent flux insertion and demonstrate their fractional 6 pi Josephson effect, evidencing their topological nature and the Cooper pairing of fractionalized quasiparticles. The versatility and efficiency of our setup make it a well suited method to tackle wider questions of edge phases and phase transitions in fractional quantum Hall systems.

Details

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Sprache(n):
 Datum: 2018-03-092018-03-09
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISI: 000428508700001
DOI: 10.1038/s41535-018-0085-4
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: npj Quantum Materials
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: [London] : Nature Publishing Group
Seiten: - Band / Heft: 3 Artikelnummer: 14 Start- / Endseite: - Identifikator: Anderer: 2397-4648
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2397-4648