退禁闭量子多临界点附近拓扑缺陷的弛豫
强关联电子
2025-04-15 v2 统计力学
摘要
退禁闭量子临界性(DQC)源于准粒子的分数化,并导致超越相变的Landau-Ginzburg-Wilson描述的有趣行为。此处,我们研究将一个二维量子磁体驱动通过位于假想退禁闭多临界点(分隔反铁磁与自发二聚化基态)附近的弱一级相变点时的临界动力学。数值模拟表明,传统的Kibble-Zurek标度(KZS)机制不足以描述该退火过程。我们引入对偶不对称KZS的概念,其中伪临界弛豫时间与退禁闭时间均介入,且标度还依据联系两相位中拓扑缺陷的对偶原理依赖于驱动方向。这些缺陷的弛豫所需时间尺度远长于序参量的幅值。除推进DQC图景外,我们的标度方法为具有多重长度与时间尺度的非平衡临界现象提供了新窗口。
引用
@article{arxiv.2305.04771,
title = {Equilibration of Topological Defects Near the Deconfined Quantum Multicritical Point},
author = {Yu-Rong Shu and Shao-Kai Jian and Anders W. Sandvik and Shuai Yin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2305.04771},
year = {2025}
}
备注
19 pages, 9 figures