論文の概要: Correlation-induced phase transitions and mobility edges in an
interacting non-Hermitian quasicrystal
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.01275v3
- Date: Thu, 22 Feb 2024 12:14:16 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-23 18:42:38.510887
- Title: Correlation-induced phase transitions and mobility edges in an
interacting non-Hermitian quasicrystal
- Title(参考訳): 相互作用する非エルミート準結晶における相関誘起相転移とモビリティエッジ
- Authors: Tian Qian, Yongjian Gu, and Longwen Zhou
- Abstract要約: 非エルミート準結晶の相転移と絡み合いダイナミクスに対する量子相関の影響を明らかにする。
我々の発見は、非エルミート量子物質における障害と相互作用の相互作用のさらなる研究の道を開くものである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Non-Hermitian quasicrystal constitutes a unique class of disordered open
system with PT-symmetry breaking, localization and topological triple phase
transitions. In this work, we uncover the effect of quantum correlation on
phase transitions and entanglement dynamics in non-Hermitian quasicrystals.
Focusing on two interacting bosons in a Bose-Hubbard lattice with
quasiperiodically modulated gain and loss, we find that the onsite interaction
between bosons could drag the PT and localization transition thresholds towards
weaker disorder regions compared with the noninteracting case. Moreover, the
interaction facilitates the expansion of the critical point of a triple phase
transition in the noninteracting system into a critical phase with mobility
edges, whose domain could be flexibly controlled by tuning the interaction
strength. Systematic analyses of the spectrum, inverse participation ratio,
topological winding number, wavepacket dynamics and entanglement entropy lead
to consistent predictions about the correlation-driven phases and transitions
in our system. Our findings pave the way for further studies of the interplay
between disorder and interaction in non-Hermitian quantum matter.
- Abstract(参考訳): 非エルミート準結晶は、pt対称性の破断、局在、位相的三重相転移を伴う一意な無秩序開系を構成する。
本研究では,非エルミート準結晶の相転移と絡み合いダイナミクスに対する量子相関の影響を明らかにする。
準周期的に利得と損失を変調したボース・ハバード格子内の2つの相互作用ボソンに着目して,ボゾン間のオンサイト相互作用がptと局在遷移閾値を非相互作用の場合と比較して弱い障害領域へと引きずり込むことができることを見出した。
さらに、相互作用は、非相互作用系における三相転移の臨界点を、相互作用強度を調整してドメインを柔軟に制御できる移動端を持つ臨界相に拡張することを促進する。
スペクトル, 逆成分比, トポロジカル巻線数, ウェーブパケットダイナミクス, 絡み合いエントロピーの系統解析により, 系の相関駆動相と遷移について一貫した予測が導かれる。
我々の発見は、非エルミート量子物質における障害と相互作用の間の相互作用のさらなる研究の道を開く。
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