論文の概要: Transport properties of a non-Hermitian Weyl semimetal
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.01521v1
- Date: Tue, 4 Apr 2023 04:15:48 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-05 15:12:30.284939
- Title: Transport properties of a non-Hermitian Weyl semimetal
- Title(参考訳): 非エルミタンワイル半金属の輸送特性
- Authors: Soumi Dey, Ayan Banerjee, Debashree Chowdhury, Awadhesh Narayan
- Abstract要約: 二次元チャーン絶縁体の積層により形成される3次元散逸性ワイル半金属の輸送特性について検討した。
ホール伝導が量子化されるエルミート系とは異なり、非ハーミティティーの存在下では、量子化ホール伝導は通常の性質から逸脱し始める。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.3012765978447565
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In recent years, non-Hermitian (NH) topological semimetals have garnered
significant attention due to their unconventional properties. In this work, we
explore the transport properties of a three-dimensional dissipative Weyl
semi-metal formed as a result of the stacking of two-dimensional Chern
insulators. We find that unlike Hermitian systems where the Hall conductance is
quantized, in presence of non-Hermiticity, the quantized Hall conductance
starts to deviate from its usual nature. We show that the non-quantized nature
of the Hall conductance in such NH topological systems is intimately connected
to the presence of exceptional points (EPs). We find that in the case of open
boundary conditions, the transition from a topologically trivial regime to a
non-trivial topological regime takes place at a different value of the momentum
than that of the periodic boundary spectra. This discrepancy is solved by
considering the non-Bloch case and the generalized Brillouin zone (GBZ).
Finally, we present the Hall conductance evaluated over the GBZ and connect it
to the separation between the Weyl nodes, within the non-Bloch theory.
- Abstract(参考訳): 近年、非エルミート(nh)位相半金属はその非慣習的性質のためにかなりの注目を集めている。
本研究では,2次元チャーン絶縁体の積層により形成される3次元散逸性ワイル半金属の輸送特性について検討する。
ホール伝導が量子化されるエルミート系とは異なり、非ハーミティティーの存在下では、量子化ホール伝導は通常の性質から逸脱し始める。
このようなNHトポロジカルシステムにおけるホールコンダクタンスの非定量的性質は、例外点(EP)の存在と密接に関連していることを示す。
開境界条件の場合、位相的自明な状態から非自明な位相的状態への遷移は周期境界スペクトルの運動量の異なる値で起こる。
この差は、非ブロックケースと一般化ブリルアンゾーン(GBZ)を考慮することで解決される。
最後に、GBZ上で評価されたホールコンダクタンスを示し、それを非ブロッホ理論の中でワイルノード間の分離に接続する。
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