抄録/ポイント:
抄録/ポイント
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1987年の銅酸化物における高温超伝導の発見直後に,[数式:原文を参照]上の金属状態の性質が,凝縮物質物理学における再整列パラダイムを破ることを見出した:Landauによる準粒子概念。そのような特性の最も議論された特性は,最高[数式:原文を参照]の領域以上で,漸近的に低い温度までの温度抵抗の直線的であり,時にはPlanckian抵抗と呼ばれる。同様の異常は,重フェルミオン化合物およびFe系超伝導金属において,また,最近,ねじれた二層グラフェンで発見された。過去30年間の不可な論文では,T抵抗と関連する特性における線形が,凝縮物質物理学における myと最も重要な未解決問題であると指摘されている。超伝導自体は,通常の状態特性への共ロールである。この予備的に研究された分野でさえ,重要な正常状態と超伝導状態特性に関する定量的実験結果は,最近利用可能になった。銅酸塩中の正常および超伝導状態および実験による重フェルミオンにおける理論の詳細な予測のいくつかを比較することが可能である。この理論は,2つのパラメータの同じ値に関して,種々の正常状態特性の周波数と温度依存性と,それらの測定された大きさを与える。また,通常の状態のフェルミオンの散乱速度がほぼ運動量に依存しないので,銅酸化物における超伝導のd波対称性のパラドックスを解決した。正常状態異常を支配する同じパラメータを,銅酸化物中の超伝導状態のデータの定量分析からも推論した。結果の単純さは,空間と時間における直交トポロジー励起がスペクトルを決定する新しいクラスの量子臨界ゆらぎの発見に依存し,臨界スペクトルの相関が空間と時間相関長の対数に比例した空間相関長の時間の関数である。このようなゆらぎによるフェルミオン散乱は限界Fermi液体を形成する。Copyright 2020 The American Physical Society All rights reserved. Translated from English into Japanese by JST.【JST・京大機械翻訳】