该研究团队探究了二聚化链中拓扑缺陷(边缘态)的电子自旋共振量子动力学。这些自旋链中的不连续性受全局系统特性保护,形成了免受环境退相干影响的量子多体重子态。尽管近期在实现孤立有限自旋链方面取得进展,但量子器件的潜在应用仍需明确弛豫和退相干机制。研究表明,电子自旋晶格弛豫在极低温下受声子瓶颈效应主导,在高温下则受链二聚化能隙调控。该工作发现,链内交换耦合可减弱边缘态间有效偶极场,使得其相干时间比同等浓度的孤立离子更长。最终研究人员证实均匀展宽由链内偶极场决定,并提出了优化未来材料相干性的设计原则。
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提交arXiv:
2025-12-07 08:26