論文の概要: Dissipative phase transitions of the Dicke-Ising model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.09912v1
- Date: Tue, 10 Feb 2026 15:44:02 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-11 20:17:43.655993
- Title: Dissipative phase transitions of the Dicke-Ising model
- Title(参考訳): Dicke-Isingモデルの散逸相転移
- Authors: Jun-Ling Wang, Jiong Li, Qing-Hu Chen,
- Abstract要約: 開放横方向および縦方向Dicke-Isingモデル(DIM)における散逸相転移について検討する。
以上の結果から,スピン相互作用,光-物質結合,散逸の相互作用は,非平衡相転移の多種多様な集合を支えていることが明らかとなった。
これらの発見は、現実的なオープンな固体量子系における非平衡物理学の理論的基礎を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.4851820343103035
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The dissipative phase transitions in the open transverse and longitudinal Dicke-Ising model (DIM), which incorporates nearest-neighbor Ising-type spin interactions into the Dicke framework, are investigated within a mean-field approach and further validated by detailed stability analysis. While the dissipative phase diagram of the transverse DIM is only slightly shifted upward compared with its ground-state counterpart, dissipation in the longitudinal DIM stabilizes bistable nonequilibrium steady states and induces first-order phase transitions that are absent in the ground-state phase diagram. This bistable phase is characterized by the coexistence of superradiant and antiferromagnetic orders, and it converts a ground-state triple point into a tetracritical point, at which the boundaries of the first- and second-order transitions intersect. Our results reveal that the interplay among spin interactions, light-matter coupling, and dissipation supports a diverse set of nonequilibrium phase transitions and provides broad tunability of the phase diagram. These findings offer a theoretical foundation for exploring nonequilibrium physics in realistic open solid-state quantum systems.
- Abstract(参考訳): 隣り合うIsing型スピン相互作用をDickeフレームワークに組み込んだDicke-Isingモデル(DIM)における散逸相転移について,平均場アプローチで検討し,さらに詳細な安定性解析により検証した。
逆DIMの散逸相図は、その基底状態図と比べてわずかに上向きにしか変化しないが、縦DIMの散逸は不安定な非平衡状態を安定化させ、基底状態図に存在しない一階相転移を誘導する。
この双安定相は超放射的および反強磁性的秩序の共存を特徴とし、基底状態の三点を四臨界点に変換し、一階と二階の遷移の境界が交差する。
以上の結果から,スピン相互作用,光-物質結合,散逸の相互作用は相転移の多種多様な集合を支え,相図の広いチューニング性をもたらすことが明らかとなった。
これらの発見は、現実的なオープンな固体量子系における非平衡物理学の理論的基礎を提供する。
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