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Un corto segmento superconductivo puede acoplar puntos cuánticos adjuntos a través de cotunelación elástica (ECT) y reflexión Andreev cruzada (CAR). Tales puntos cuánticos acoplados pueden albergar estados ligados de Majorana siempre que se pueda controlar la relación entre CAR y ECT. Hasta ahora, se ha demostrado que los superconductores metálicos median tales fenómenos de tunelización, aunque con una tunabilidad limitada. Aquí, mostramos que los estados ligados de Andreev formados en heteroestructuras de semiconductores-superconductores pueden mediar CAR y ECT a lo largo de escalas de longitud mesoscópicas. Los estados ligados de Andreev poseen tanto un componente de electrón como un componente de hueco, dando lugar a un fenómeno de interferencia intrincado que nos permite ajustar la relación entre CAR y ECT de manera determinista. Además, mostramos que la combinación del acoplamiento intrínseco de espín-órbita en nanocables de InSb y un campo magnético aplicado proporciona otra herramienta eficiente para ajustar la relación entre ECT y CAR y optimizar la cantidad de acoplamiento entre puntos cuánticos vecinos.
Bordin et al. (Vie,) estudiaron esta cuestión.
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