論文の概要: Symmetric Mass Generation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2204.14271v1
- Date: Fri, 29 Apr 2022 17:55:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-15 03:50:57.008210
- Title: Symmetric Mass Generation
- Title(参考訳): 対称質量発生
- Authors: Juven Wang, Yi-Zhuang You
- Abstract要約: 対称性質量生成」は、相互作用するトポロジカル絶縁体/超伝導体と深い関係を持つ。
これはカイラルゲージ理論の格子正則化に強い意味を持つ。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The most well-known mechanism for fermions to acquire a mass is the
Nambu-Goldstone-Anderson-Higgs mechanism, i.e. after a spontaneous symmetry
breaking, a bosonic field that couples to the fermion mass term condenses,
which grants a mass gap for the fermionic excitation. In the last few years, it
was gradually understood that there is a new mechanism of mass generation for
fermions without involving any symmetry breaking within an anomaly-free
symmetry group. This new mechanism is generally referred to as the "Symmetric
Mass Generation (SMG)." It is realized that the SMG has deep connections with
interacting topological insulator/superconductors, symmetry-protected
topological states, perturbative local and non-perturbative global anomaly
cancellations, and deconfined quantum criticality. It has strong implications
for the lattice regularization of chiral gauge theories. This article defines
the SMG, summarizes current numerical results, introduces a novel unifying
theoretical framework (including the parton-Higgs and the s-confinement
mechanisms, as well as the symmetry-extension construction), and overviews
various features and applications of SMG.
- Abstract(参考訳): フェルミオンが質量を得る最もよく知られたメカニズムは、nambu-goldstone-anderson-higgs機構、すなわち自発的な対称性の破れの後、フェルミオン質量項凝縮と結合するボゾン場であり、フェルミオン励起の質量ギャップを与える。
ここ数年では、不規則な対称性群に対称性の破れを伴わないフェルミオンの質量生成の新たなメカニズムが徐々に理解されるようになった。
この機構は一般に「Symmetric Mass Generation (SMG)」と呼ばれる。
smgは相互作用する位相絶縁体/超導体、対称性に保護された位相状態、摂動局所的および非摂動的大域的異常キャンセル、非共役量子臨界と深い関係を持つ。
これはカイラルゲージ理論の格子正規化に強い意味を持つ。
本稿では、SMGを定義し、現在の数値結果を要約し、新しい統一理論フレームワーク(Parton-Higgsとs-confinement機構、対称性-伸張構造を含む)を導入し、SMGの様々な特徴と応用について概説する。
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