論文の概要: Floquet engineering and simulating exceptional rings with a quantum spin
system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2005.02703v3
- Date: Fri, 4 Dec 2020 10:40:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-21 00:48:33.828988
- Title: Floquet engineering and simulating exceptional rings with a quantum spin
system
- Title(参考訳): 量子スピンシステムによるフロケット工学と例外環のシミュレート
- Authors: Peng He, Ze-Hao Huang
- Abstract要約: コヒーレント放射の形での時間周期駆動は、トポロジカル材料や合成量子物質の操作に強力なツールを提供する。
フレケット工学を用いてスペクトルに例外環を示す非エルミート半金属を実現する手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.746560936185888
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Time-periodic driving in the form of coherent radiation provides powerful
tool for the manipulation of topological materials or synthetic quantum matter.
In this paper we propose a scheme to realize non-Hermitian semimetals
exhibiting exceptional rings in the spectra through Floquet engineering. A
transition from a concentric pair of the rings to a dipolar pair is observed.
The concentric pair carries only a quantized Berry phase while the dipolar pair
possesses opposite Chern numbers in addition, signaling a topological Lifshitz
transition of the Fermi surface. The transport properties of the system are
addressed, and we find that this transition process is accompanied by the
emergency of a nontrivial Hall conductivity. Furthermore, we explore the
quantum simulation of non-Hermitian semimetals with a quantum spin system and
the characterization of the topology via the long-time dynamics.
- Abstract(参考訳): コヒーレント放射の形での時間周期駆動は、トポロジカル材料や合成量子物質の操作に強力なツールを提供する。
本稿では、フレケット工学を通してスペクトルに例外環を示す非エルミート半金属を実現する手法を提案する。
環の同心対から双極子対への遷移が観察される。
同心対は量子化されたベリー相のみを持ち、双極子対は反対のチャーン数を持ち、フェルミ面のトポロジカルなリフシッツ転移を示す。
システムの輸送特性に対処し, この遷移過程には非自明なホール導電率の緊急時が伴うことがわかった。
さらに, 量子スピン系を用いた非エルミート半金属の量子シミュレーションと, 長時間ダイナミクスによるトポロジーのキャラクタリゼーションについて検討した。
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