Lista över kvasipartiklar

Detta är en lista över kvasipartiklar.

KvasipartikelInnebörd
BipolaronEtt bundet par två polaroner.
ChargonEn kvasipartikel producerad som ett resultat av elektronspinnladdningsseparation.
DropletonDen första kända kvasipartikeln som beter sig som en vätska.[1]
ElektronkvasipartikelEn elektron som påverkas av andra krafter och interaktioner i fast form.
ElektronhålEn brist av en elektron i ett valensband.
ExcitonEtt bundet tillstånd av en elektron och ett hål.
FasonVibrationslägen i en kvasikristall associerad med atomära omlagringar.
FonitonEn hybridisering av en lokaliserad, långlivad fonon och en materiaexcitation.[2]
FononVibrationslägen i ett kristallgitter i samband med atomskiften.
FraktonEn kollektiv kvantiserad vibration på ett substrat med en fraktalstruktur.
HålEn kvasipartikel som ett resultat av elektronspinnladdningsseparation.
Konfiguron[3]En elementär konfigurationell excitation i ett amorft material som involverar brytning av en kemisk bindning.
LevitonEn kollektiv excitation av en singulär elektron i en metall.
MagnonEn koherent excitation av elektronspinn i ett material.
MajoranafermionEn kvasipartikel lika med sin egen antipartikel; framstår som ett midgap-tillstånd i vissa supraledare.
Orbiton[4]En kvasipartikel som ett resultat av elektronspinnladdningsseparation.
PlasmaronEn kvasipartikel växande från kopplingen mellan en plasmon och ett hål.
PlasmonEn koherent excitation av en plasma.
PolaronEn rörlig laddad kvasipartikel som omges av joner i ett material.
PolaritonEn blandning av foton med andra kvasipartiklar.
RotonElementär excitation i supra helium-4.
SolitonEn självförstärkande solitär excitationsvåg.
SpinonEn kvasipartikel som ett resultat av elektronspinnladdningsseparation.
TrionEn koherent excitation av tre kvasipartiklar (två hål och en elektron eller två elektroner och ett hål).
WrinklonEn lokal excitation motsvarande veck i ett begränsat tvådimensionellt system.[5][6]

Källor

  1. ^ Clara Moskowitz (26 februari 2014). ”Meet the Dropleton—a “Quantum Droplet” That Acts Like a Liquid”. Scientific American. http://www.scientificamerican.com/article/dropleton-quantum-droplet-quasiparticle/. Läst 26 februari 2014. 
  2. ^ ”Introducing the Phoniton: a tool for controlling sound at the quantum level”. University of Maryland Department of Physics. http://www.umdphysics.umd.edu/component/content/article/77-modules/582-introducing-the-phoniton-a-tool-for-controlling-sound-at-the-quantum-level.html. Läst 26 februari 2014. 
  3. ^ Angell, C.A.; Rao, K.J. Configurational excitations in condensed matter, and “bond lattice” model for the liquid-glass transition. J. Chem. Phys. 1972, 57, 470-481
  4. ^ J. Schlappa, K. Wohlfeld, K. J. Zhou, M. Mourigal, M. W. Haverkort, V. N. Strocov, L. Hozoi, C. Monney, S. Nishimoto, S. Singh, A. Revcolevschi, J.-S. Caux, L. Patthey, H. M. Rønnow, J. van den Brink, and T. Schmitt; (2012-04-18). ”Spin–orbital separation in the quasi-one-dimensional Mott insulator Sr2CuO3”. Nature, Advance Online Publication'. doi:10.1038/nature10974. Bibcode2012Natur.485...82S. http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10974.html. 
  5. ^ Johnson, Hamish. ”Introducing the 'wrinklon'”. Physics World. http://physicsworld.com/cws/article/news/2011/jun/20/introducing-the-wrinklon. Läst 26 februari 2014. 
  6. ^ Meng, Lan; Su, Ying; Geng, Dechao; Yu, Gui; Liu, Yunqi; Dou, Rui-Fen; Nie, Jia-Cai; He, Lin (2013). ”Hierarchy of graphene wrinkles induced by thermal strain engineering”. Applied Physics Letters 103 (25): sid. 251610. doi:10.1063/1.4857115. Bibcode2013ApPhL.103y1610M. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1369702112701141#. Läst 22 mars 2014.