論文の概要: Antiferromagnetic magnons on a Möbius strip: topology-induced symmetry breaking
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2403.07846v2
- Date: Thu, 4 Apr 2024 03:29:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-05 19:14:12.003926
- Title: Antiferromagnetic magnons on a Möbius strip: topology-induced symmetry breaking
- Title(参考訳): メビウス帯上の反強磁性マグノン:位相誘起対称性の破れ
- Authors: Kuangyin Deng, Ran Cheng,
- Abstract要約: M "obius strip" 上のマグノンは、キラリティのないN'eelベクトルの線形分極を特徴とする。
トポロジーによって引き起こされる対称性破壊のメカニズムを解明することにより、実空間トポロジーがマグノンの物理的性質に深く影響することを明らかにする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.937248059172983
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A M\"obius strip comprising of two antiferromagnetically coupled spin chains showcase exotic magnon excitations with non-trivial physical behavior, which is solely attributed to the real-space boundary condition even in the absence of local curvature effects. Counterintuitively, magnons on a M\"obius strip feature linear polarization of the N\'eel vector devoid of chirality even when the spin Hamiltonian preserves local rotational symmetry around the anisotropic easy axis. These linearly-polarized magnons form two non-degenerate branches that can neither be smoothly connected to nor be decomposed by the circularly-polarized magnons of opposite chirality commonly found in antiferromagnets. Only one branch supports standing-wave formation on the M\"obius strip while the other does not, owing to its spectral shift incurred by the boundary condition. By unraveling a hitherto unknown mechanism of topology-induced symmetry breaking, our findings highlight the profound impact of real-space topology on the physical nature of not only magnons but also other bosonic quasiparticles.
- Abstract(参考訳): 2つの反強磁性結合スピン鎖からなるM\"obius stripは、非自明な物理的挙動を持つエキゾチックなマグノン励起を示す。
反対に、M\ "obius strip" 上のマグノンは、スピンハミルトニアンが異方性自明軸の周りの局所回転対称性を保ったとしても、キラリティを欠いたN\'eelベクトルの線型分極を特徴とする。
これらの線形偏極マグノンは2つの非退化枝を形成し、反強磁性体でよく見られる反対のキラリティーの円偏極マグノンによって滑らかに連結されず、分解されない。
一方の枝は、境界条件によって生じるスペクトルシフトのため、M\ "obius strip" 上の定常波の形成をサポートする。
トポロジーによって引き起こされる対称性破壊のメカニズムを解明することにより, 実空間トポロジーがマグノンだけでなく, その他のボソニック準粒子の物理的性質に深く影響することを明らかにする。
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