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Wigner crystals in two-dimensional transition-metal dichalcogenides: Spin physics and readout

机译:二维过渡金属二甲基甲基化物中的Wigner晶体:旋转物理和读数

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摘要

Wigner crystals are prime candidates for the realization of regular electron lattices under minimal requirements on external control and electronics. However, several technical challenges have prevented their detailed experimental investigation and applications to date. We propose an implementation of two-dimensional electron lattices for quantum simulation of Ising spin systems based on self-assembled Wigner crystals in transition-metal dichalcogenides. We show that these semiconductors allow for minimally invasive all-optical detection schemes of charge ordering and total spin. For incident light with optimally chosen beam parameters and polarization, we predict a strong dependence of the transmitted and reflected signals on the underlying lattice periodicity, thus revealing the charge order inherent in Wigner crystals. At the same time, the selection rules in transition-metal dichalcogenides provide direct access to the spin degree of freedom via Faraday rotation measurements.
机译:Wigner晶体是在外部控制和电子产品的最小要求下实现常规电子格子的主要候选。 但是,有几项技术挑战阻止了他们迄今为止详细的实验调查和应用。 我们提出了基于在过渡 - 金属二甲基化物中的自组装的Wigner晶体的ising旋转系统的量子模拟的二维电子晶格的实现。 我们表明这些半导体允许最微创的全光检测电荷排序和全旋转。 对于具有最佳选择的光束参数和偏振的入射光,我们预测所传输的和反射信号对底层的晶格周期性的强大依赖性,从而揭示了Wigner晶体中固有的电荷顺序。 同时,过渡金属二甲基甲基化物中的选择规则通过法拉第旋转测量提供直接进入自由度的自由度。

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