論文の概要: Higher-Order Weyl-Exceptional-Ring Semimetals
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.07335v3
- Date: Wed, 10 Nov 2021 08:14:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-03 18:23:36.669688
- Title: Higher-Order Weyl-Exceptional-Ring Semimetals
- Title(参考訳): 高次ワイル例外リング半金属
- Authors: Tao Liu, James Jun He, Zhongmin Yang, Franco Nori
- Abstract要約: ワイル例外環を持つ新しいタイプのトポロジカル半金属を同定する。
このような半金属では、これらの環はスペクトル巻数とチャーン数の両方によって特徴づけられる。
本研究は,非エルミート系における新しい高次トポロジカル半金属の探索への新たな道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.778293655629716
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: For first-order topological semimetals, non-Hermitian perturbations can drive
the Weyl nodes into Weyl exceptional rings having multiple topological
structures and no Hermitian counterparts. Recently, it was discovered that
higher-order Weyl semimetals, as a novel class of higher-order topological
phases, can uniquely exhibit coexisting surface and hinge Fermi arcs. However,
non-Hermitian higher-order topological semimetals have not yet been explored.
Here, we identify a new type of topological semimetals, i.e, a higher-order
topological semimetal with Weyl exceptional rings. In such a semimetal, these
rings are characterized by both a spectral winding number and a Chern number.
Moreover, the higher-order Weyl-exceptional-ring semimetal supports both
surface and hinge Fermi-arc states, which are bounded by the projection of the
Weyl exceptional rings onto the surface and hinge, respectively. Noticeably,
the dissipative terms can cause the coupling of two exceptional rings with
opposite topological charges, so as to induce topological phase transitions.
Our studies open new avenues for exploring novel higher-order topological
semimetals in non-Hermitian systems.
- Abstract(参考訳): 一階の位相半金属の場合、非エルミート摂動はワイルノードを複数の位相構造を持つワイル例外環へと押し上げることができる。
近年、高次ワイル半金属は、新しい高次トポロジカル相のクラスとして、共存する表面とヒンジフェルミ弧を独自に示すことが判明した。
しかしながら、非エルミート高次トポロジカル半金属はまだ研究されていない。
ここでは、新しいタイプの位相半金属、すなわちワイル例外環を持つ高次位相半金属を同定する。
このような半金属では、これらの環はスペクトル巻数とチャーン数の両方によって特徴づけられる。
さらに、高次ワイル例外環半金属は、それぞれ表面へのワイル例外環の射影とヒンジへのヒンジによって境界付けられた表面とヒンジフェルミ-arc状態の両方をサポートする。
散逸項は、トポロジカル位相遷移を誘導するために、反対のトポロジカル電荷を持つ2つの例外環のカップリングを引き起こす。
非エルミート系における新しい高次トポロジカル半金属の探索のための新しい道を開く。
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