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氧化铜莫特绝缘子的抗磁磁基状态是通过将电子定位在每个铜原子(R空间)中来实现的。在动量空间(k空间)中,去除一小部分电子(孔掺杂)将该系统转化为Dellocalized Cooper对的超导液。在这种转化期间,出现了两种独特的电子激发类别。在高能的情况下,发现了神秘的“伪群”激发,而在较低的能量下,Bogoliubov Quasi粒子(由于库珀对破裂引起的激发)应该存在。为了探索这种转变,并确定两种激发类型,我们同时在R空间和K空间中成像了BI2SR2CACU2O8+δ的电子结构。我们发现,尽管低能激发确实是Bogoliubov准颗粒,但它们仅占据了K空间的受限制区域,该区域随着孔密度降低而迅速收缩。同时将光谱重量转移到缺乏离域库珀对激发特征的较高能量R空间状态。取而代之的是,这些状态以无关的方式在原子尺度上局部打破了翻译和旋转对称性。我们证明,这些不寻常的R空间激发实际上是伪随身的说法。因此,随着莫特绝缘状态通过降低孔密度来接近莫特的绝缘状态,将离域的库珀对消失了,从k空间中消失了,将被R空间中的局部翻译和旋转对称性对称性的伪造态所取代。
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本文概览: 氧化铜莫特绝缘子的抗磁磁基状态是通过将电子定位在每个铜原子(R空间)中来实现的。在动量空间(k空间)中,去除一小部分电子(孔掺杂)将该系统转化为Dellocalized C...
文章不错《Cooper如何在BI2SR2CACU2O8+δ中消失接近Mott绝缘子》内容很有帮助