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Zeitschriftenartikel

Magnon Landau Levels and Emergent Supersymmetry in Strained Antiferromagnets

MPG-Autoren
/persons/resource/persons243217

Nayga,  Mary Madelynn
Physics of Quantum Materials, Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Max Planck Society;

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Zitation

Nayga, M. M., Rachel, S., & Vojta, M. (2019). Magnon Landau Levels and Emergent Supersymmetry in Strained Antiferromagnets. Physical Review Letters, 207204, pp. 1-6. doi:10.1103/PhysRevLett.123.207204.


Zitierlink: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0005-4EC4-7
Zusammenfassung
Inhomogeneous strain applied to lattice systems can induce artificial gauge fields for particles moving on this lattice. Here we demonstrate how to engineer a novel state of matter, namely an antiferromagnet with a Landau-level excitation spectrum of magnons. We consider a honeycomb-lattice Heisenberg model and show that triaxial strain leads to equally spaced pseudo-Landau levels at the upper end of the magnon spectrum, with degeneracies characteristic of emergent supersymmetry. We also present a particular strain protocol which induces perfectly quantized magnon Landau levels over the whole bandwidth. We discuss experimental realizations and generalizations. © 2019 American Physical Society.