卡西米尔稳定化对波动电子向列序的作用

真空腔体调控量子材料是通过电磁零点涨落来工程化量子材料系统。在这项工作中,该研究团队阐述了关联电子序的真空光学调控的通用机制:卡西米尔调控,其中电磁连续谱的零点能量(即卡西米尔能量)取决于材料系统的特性。为评估该机制的实验可行性,该工作聚焦于涨落向列序的卡西米尔稳定化。在向列费米液体中,电子序的不同取向通常在能量上是简并的。因此,虽然可能形成固定取向的局域畴,但热无序会抑制长程序的形成。然而,通过设计电子系统的电磁环境,该研究表明卡西米尔能量可以作为优先稳定向列序特定取向的工具。作为一个具体实例,该研究检验了双折射晶体(产生各向异性电磁环境)与量子霍尔条纹系统(典型向列费米流体)之间的相互作用。该研究表明,在实验可行的设置下,取向依赖性卡西米尔能量诱导的各向异性可比已知稳定量子霍尔条纹的其他机制大10^4倍。这一发现令人信服地表明,该设置可能通过当前可用的实验技术实现。在证明卡西米尔能量可用于稳定涨落向列序后,该工作最后讨论了近期太赫兹腔实验对量子霍尔条纹的影响,并为更广泛的竞争性关联电子相的卡西米尔调控铺平了道路。
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提交arXiv: 2025-10-06 17:56

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