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  Cavity quantum-electrodynamical polaritonically enhanced electron-phonon coupling and its influence on superconductivity

Sentef, M. A., Ruggenthaler, M., & Rubio, A. (2018). Cavity quantum-electrodynamical polaritonically enhanced electron-phonon coupling and its influence on superconductivity.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0001-B282-2 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0001-B283-1
資料種別: 成果報告書

ファイル

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:
1802.09437.pdf (プレプリント), 534KB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0001-B284-0
ファイル名:
1802.09437.pdf
説明:
File downloaded from arxiv.org: 2018-07-13
OA-Status:
閲覧制限:
公開
MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
2018
著作権情報:
© the Author(s)
CCライセンス:
-

関連URL

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URL:
https://arxiv.org/abs/1802.09437 (プレプリント)
説明:
-
OA-Status:

作成者

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 作成者:
Sentef, M. A.1, 2, 著者           
Ruggenthaler, M.1, 2, 著者           
Rubio, A.1, 2, 3, 4, 著者           
所属:
1Theory Group, Theory Department, Max Planck Institute for the Structure and Dynamics of Matter, Max Planck Society, ou_2266715              
2Center for Free Electron Laser Science, ou_persistent22              
3Nano-Bio Spectroscopy Group, Universidad del País Vasco, ou_persistent22              
4Center for Computational Quantum Physics (CCQ), The Flatiron Institute, ou_persistent22              

内容説明

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キーワード: -
 要旨: Laser control of solids was so far mainly discussed in the context of strong classical nonlinear light-matter coupling in a pump-probe framework. Here we propose a quantum-electrodynamical setting to address the coupling of a low-dimensional quantum material to quantized electromagnetic fields in quantum cavities. Using a protoypical model system describing FeSe/SrTiO3 with electron-phonon long-range forward scattering, we study how the formation of phonon polaritons at the 2D interface of the material modifies effective couplings and superconducting properties in a Migdal-Eliashberg simulation. We find that through highly polarizable dipolar phonons, large cavity-enhanced electron-phonon couplings are possible but superconductivity is not enhanced for the forward-scattering pairing mechanism due to the interplay between coupling enhancement and mode softening. An analysis of critical temperature dependencies on couplings and mode frequencies suggests that that cavity-enhanced superconductivity is possible for more conventional short-range pairing mechanisms. Our results demonstrate that quantum cavities enable the engineering of fundamental couplings in solids paving the way to unprecedented control of material properties.

資料詳細

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言語: eng - English
 日付: 2018-02-262018-07-02
 出版の状態: オンラインで出版済み
 ページ: 25
 出版情報: -
 目次: -
 査読: 査読なし
 識別子(DOI, ISBNなど): -
 学位: -

関連イベント

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訴訟

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Project information

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Project name : Discussions with H. Appel, S. Johnston, S. Latini, A. J. Millis, and L. Rademaker are gratefully acknowledged. M.A.S. acknowledges financial support by the DFG through the Emmy Noether programme (SE 2558/2-1). A. R. acknowledges financial support by the European Research Council (ERC-2015-AdG-694097), Grupos Consolidados (IT578-13), and European Union’s H2020 program under GA no. 676580 (NOMAD).
Grant ID : -
Funding program : -
Funding organization : -

出版物

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