論文の概要: Tailoring higher-order van Hove singularities in non-Hermitian interface
systems via Floquet engineering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2309.11565v1
- Date: Wed, 20 Sep 2023 18:07:49 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-09-22 18:01:52.338693
- Title: Tailoring higher-order van Hove singularities in non-Hermitian interface
systems via Floquet engineering
- Title(参考訳): Floquet Engineeringによる非エルミート界面系における高次ファンホーブ特異点の配置
- Authors: Ayan Banerjee, Debashree Chowdhury, Awadhesh Narayan
- Abstract要約: 我々は高階ファンホーブ特異点に対する非エルミートインタフェースシステムを提案する。
NH系に現れる高次分岐は、エルミート系の高次VHSとは異なる起源を持つ。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.916418195190828
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We propose a non-Hermitian (NH) interface system formed between two NH nodal
line semimetals driven by optical fields as a platform for generation and
tailoring of higher-order van Hove singularities (VHS). Through an analytical
analysis of the density of states (DOS), we find VHS with logarithmic
divergences in the Hermitian limit. Upon introducing NH terms, four exceptional
rings on two sides of the Fermi line are formed. By tuning the NH parameters
and the light amplitude, we find a situation when one exceptional ring crosses
the Fermi line, where a saddle point appears and results in a paired VHS around
the origin. In contrast, when an exceptional contour resides at the Fermi
energy, the saddle points critically get destroyed and we obtain a single peak
in the DOS, with power-law divergences. These higher-order divergences that
appear in an NH system have a different origin than that of the higher-order
VHS in Hermitian systems, where no saddle point merging is noted. Our results
suggest NH interfaces to be promising avenues for exploring higher-order VHS.
- Abstract(参考訳): 本稿では,高次ファンホーブ特異点の生成と調整のためのプラットフォームとして,光場によって駆動される2つのNHノダル線半金属の間に形成される非エルミタン(NH)インタフェースシステムを提案する。
状態密度(DOS)の分析分析により、エルミート極限に対数発散を持つVHSが見つかる。
NH項を導入すると、フェルミ線の両側に4つの例外環が形成される。
NHパラメータと光振幅を調整することにより、1つの例外環がフェルミ線を交差し、サドル点が出現し、元の周囲に対のVHSが生じる状況が分かる。
対照的に、例外的な輪郭がフェルミエネルギーに存在しているとき、サドル点が臨界的に破壊され、我々はDOSの1つのピークを得る。
NH系に現れるこれらの高次発散は、ヘルミタン系における高次VHSとは異なる起源を持つ。
以上の結果から, NHインターフェースは高次VHSの探索に有効であることが示唆された。
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