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Synthetic spin-orbit interaction for Majorana devices.
Desjardins, M M; Contamin, L C; Delbecq, M R; Dartiailh, M C; Bruhat, L E; Cubaynes, T; Viennot, J J; Mallet, F; Rohart, S; Thiaville, A; Cottet, A; Kontos, T.
Afiliación
  • Desjardins MM; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France.
  • Contamin LC; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France.
  • Delbecq MR; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France.
  • Dartiailh MC; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France.
  • Bruhat LE; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France.
  • Cubaynes T; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France.
  • Viennot JJ; Univ. Grenoble Alpes, CNRS, Grenoble INP, Institut Néel, CNRS, Grenoble, France.
  • Mallet F; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France.
  • Rohart S; Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Saclay, CNRS UMR 8502, Orsay, France.
  • Thiaville A; Laboratoire de Physique des Solides, Université Paris-Saclay, CNRS UMR 8502, Orsay, France.
  • Cottet A; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France.
  • Kontos T; Laboratoire de Physique de l'Ecole Normale Supérieure, ENS, Université PSL, CNRS, Sorbonne Université, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Paris, France. kontos@lpa.ens.fr.
Nat Mater ; 18(10): 1060-1064, 2019 10.
Article en En | MEDLINE | ID: mdl-31427741
The interplay of superconductivity with non-trivial spin textures is promising for the engineering of non-Abelian Majorana quasiparticles. Spin-orbit coupling is crucial for the topological protection of Majorana modes as it forbids other trivial excitations at low energy but is typically intrinsic to the material1-7. Here, we show that coupling to a magnetic texture can induce both a strong spin-orbit coupling of 1.1 meV and a Zeeman effect in a carbon nanotube. Both of these features are revealed through oscillations of superconductivity-induced subgap states under a change in the magnetic texture. Furthermore, we find a robust zero-energy state-the hallmark of devices hosting localized Majorana modes-at zero magnetic field. Our findings are generalizable to any low-dimensional conductor, and future work could include microwave spectroscopy and braiding operations, which are at the heart of modern schemes for topological quantum computation.

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Base de datos: MEDLINE Idioma: En Revista: Nat Mater Asunto de la revista: CIENCIA / QUIMICA Año: 2019 Tipo del documento: Article País de afiliación: Francia Pais de publicación: Reino Unido

Texto completo: 1 Colección: 01-internacional Base de datos: MEDLINE Idioma: En Revista: Nat Mater Asunto de la revista: CIENCIA / QUIMICA Año: 2019 Tipo del documento: Article País de afiliación: Francia Pais de publicación: Reino Unido