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凯西米尔效应稳定波动电子亚晶体有序

强关联电子 2025-11-25 v2 量子物理

摘要

真空腔体控制量子材料是通过电磁零点涨落来工程化量子材料系统的。本 work 阐述了一种通用机制,用于控制关联电子有序的真空光学控制:凯西米尔控制,即电磁连续体的零点能——凯西米尔能——取决于材料系统的特性。为评估该机制的实验可行性,我们聚焦于波动亚晶体有序的凯西米尔稳定。在亚晶体费米液体中,电子有序的不同取向常常能量等价。因此,虽然局部固定取向域可能形成,但热力学无序会抑制长程有序。通过工程化电子系统的电磁环境,我们展示凯西米尔能可作为工具来优先稳定亚晶体有序的特定取向。作为具体例子,我们检讨了双折射晶体——产生各向异性电磁环境——与量子霍尔条纹系统之间的相互作用,后者是典型的亚晶体费米流体。我们指出,在实验可行的设置下,取向相关凯西米尔能引起的各向异性可比已知稳定量子霍尔条纹的其他机制大约高10^4倍。这一发现令人信服地表明该设置可借助当前可获得的实验技术实现。我们表明凯西米尔能可用于稳定波动亚晶体有序,随后讨论其对最近在量子霍尔条纹上进行的太赫兹腔实验的意义,以及为更广泛的凯西米尔控制竞争关联电子相铺路。

关键词

引用

@article{arxiv.2510.05088,
  title  = {Casimir Stabilization of Fluctuating Electronic Nematic Order},
  author = {Ola Carlsson and Sambuddha Chattopadhyay and Jonathan B. Curtis and Frieder Lindel and Lorenzo Graziotto and Jérôme Faist and Eugene Demler},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2510.05088},
  year   = {2025}
}