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1.
Phys Rev Lett ; 84(24): 5576-9, 2000 Jun 12.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10990998

RESUMEN

The true nature of the lowest-energy, long-wavelength neutral excitation of the fractional quantum Hall effect has been a long outstanding problem. In this Letter, we establish that it is a two-roton bound state.

2.
Nature ; 406(6798): 863-5, 2000 Aug 24.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10972281

RESUMEN

When confined to two dimensions and exposed to a strong magnetic field, electrons screen the Coulomb interaction in a topological fashion; they capture an even number of quantum vortices and transform into particles called 'composite fermions' (refs 1-3). The fractional quantum Hall effect occurs in such a system when the ratio (or 'filling factor, nu) of the number of electrons and the degeneracy of their spin-split energy states (the Landau levels) takes on particular values. The Landau level filling nu = 1/2 corresponds to a metallic state in which the composite fermions form a gapless Fermi sea. But for nu = 5/2, a fractional quantum Hall effect is observed instead; this unexpected result is the subject of considerable debate and controversy. Here we investigate the difference between these states by considering the theoretical problem of two composite fermions on top of a fully polarized Fermi sea of composite fermions. We find that they undergo Cooper pairing to form a p-wave bound state at nu = 5/2, but not at nu = 1/2. In effect, the repulsive Coulomb interaction between electrons is overscreened in the nu = 5/2 state by the formation of composite fermions, resulting in a weak, attractive interaction.

3.
Phys Rev B Condens Matter ; 54(7): 4873-4884, 1996 Aug 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-9986448
4.
Phys Rev Lett ; 76(8): 1332-1335, 1996 Feb 19.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10061694
5.
Phys Rev B Condens Matter ; 53(3): 1061-1063, 1996 Jan 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-9983555
7.
Phys Rev B Condens Matter ; 51(3): 1752-1761, 1995 Jan 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-9978896
8.
Phys Rev Lett ; 73(7): 1051, 1994 Aug 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10057610
9.
Phys Rev B Condens Matter ; 49(11): 7515-7519, 1994 Mar 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10009491
10.
Phys Rev Lett ; 72(13): 2065-2068, 1994 Mar 28.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10055779
11.
Phys Rev B Condens Matter ; 49(7): 5085-5088, 1994 Feb 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10011454
12.
Phys Rev B Condens Matter ; 48(20): 15245-15249, 1993 Nov 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10008059
13.
14.
Phys Rev Lett ; 71(1): 153-156, 1993 Jul 05.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10054396
15.
Phys Rev B Condens Matter ; 47(6): 3368-3373, 1993 Feb 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10006423
16.
Phys Rev Lett ; 70(5): 643-646, 1993 Feb 01.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10054166
17.
Phys Rev Lett ; 69(19): 2843-2846, 1992 Nov 09.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10046603
18.
19.
Phys Rev B Condens Matter ; 46(4): 2632-2635, 1992 Jul 15.
Artículo en Inglés | MEDLINE | ID: mdl-10003947
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