論文の概要: Non-perturbative signatures of fractons in the twisted multi-flavor Schwinger Model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.00745v1
- Date: Tue, 30 Apr 2024 16:15:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-03 20:52:21.446100
- Title: Non-perturbative signatures of fractons in the twisted multi-flavor Schwinger Model
- Title(参考訳): ツイスト多重フレーバーシュウィンガーモデルにおけるフラクトンの非摂動的シグネチャ
- Authors: Pavel P. Popov, Valentin Kasper, Maciej Lewenstein, Erez Zohar, Paolo Stornati, Philipp Hauke,
- Abstract要約: フラクトンは強く相関した多体系で持続することを示す。
高い離散化格子モデルにおいても強いフラクトンシグネチャが見つかる。
我々の研究は、ゲージ理論の非自明なトポロジーが、非摂動的体制の挑戦においていかに持続するかに光を当てている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Gauge-field configurations with non-trivial topology have profound consequences for the physics of Abelian and non-Abelian gauge theories. Over time, arguments have been gathering for the existence of gauge-field configurations with fractional topological charge, called fractons. Ground-state properties of gauge theories can drastically change in presence of fractons in the path integral. However, understanding the origin of such fractons is usually restricted to semi-classical argumentation. Here, we show that fractons persist in strongly correlated many-body systems, using the multiflavor Schwinger model of quantum electrodynamics as a paradigm example. Through detailed numerical tensor-network analysis, we find strong fracton signatures even in highly discretized lattice models, at sizes that are implementable on already existing quantum-simulation devices. Our work sheds light on how the non-trivial topology of gauge theories persists in challenging non-perturbative regimes, and it shows a path forward to probing it in table-top experiments.
- Abstract(参考訳): 非自明な位相を持つゲージ場配置は、アベリアおよび非アベリアゲージ理論の物理学に重大な結果をもたらす。
時間とともに、フラクトンと呼ばれる分数的なトポロジカル電荷を持つゲージ場の構成の存在についての議論が集まっている。
ゲージ理論の基底状態特性は、経路積分におけるフラクトンの存在によって劇的に変化する。
しかし、そのようなフラクトンの起源を理解することは、通常は半古典的な議論に制限される。
ここでは、量子電磁力学のマルチフレーバーシュウィンガーモデルを用いて、フラクトンが強い相関を持つ多体系に持続することを示す。
詳細な数値テンソル-ネットワーク解析により、既に存在する量子シミュレーションデバイスで実装可能な大きさの格子モデルでも強力なフラクトンシグネチャが見つかる。
我々の研究は、ゲージ理論の非自明なトポロジーが非摂動的レジームの挑戦においていかに持続するかに光を当て、テーブルトップ実験でそれを証明するための道筋を示している。
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