旋转偶极超固体中约瑟夫森与自俘获区间的涡旋动力学

该团队研究了在旋转偶极超固体中、排列成三角液滴晶格的涡旋成核与输运过程,利用了该体系可被描述为弱连接凝聚体阵列的特性。通过同时考虑约瑟夫森动力学和宏观自陷动力学,该团队证明了液滴间的局域相位差为探索多种涡旋行为提供了一个紧凑且高预测性的框架。具体而言,约瑟夫森振荡可被设计用于在低密度六角晶格顶点附近(即液滴之间)诱导涡旋成核与运动,而自陷动力学则产生行波相位,从而实现定向涡旋输运,该输运过程可能伴随涡旋-反涡旋对在有限时间尺度内的产生与湮灭。与基于扩展Gross-Pitaevskii方程的模拟结果对比表明,要准确捕捉六角顶点附近的涡旋运动,必须采用三液滴描述。综上所述,约瑟夫森动力学与自陷动力学共同提供了一种可调节的方案,用于触发并追踪涡旋成核、输运以及涡旋-反涡旋对湮灭,从而揭示了旋转偶极超固体中相位滑移背后的微观拓扑机制。
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提交arXiv: 2026-06-05 13:40

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