論文の概要: Universal Symmetry-Breaking Dynamics at Continuous Phase Transitions: Evidence for a New Dynamical Critical Exponent
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2605.07753v1
- Date: Fri, 08 May 2026 13:57:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-05-11 19:43:39.088195
- Title: Universal Symmetry-Breaking Dynamics at Continuous Phase Transitions: Evidence for a New Dynamical Critical Exponent
- Title(参考訳): 連続相転移におけるユニバーサル対称性-ブレーキングダイナミクス:新しい動的臨界指数の証拠
- Authors: Tobias Wiener, Laurin Brunner, Markus Heyl,
- Abstract要約: 連続相転移における突然の対称性を破るクエンチの後に現れる、これまで認識されていなかった普遍的挙動の形式を同定する。
以上の結果から,本研究はIsingモデルを超えて拡張できる可能性が示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Uncovering and understanding universal dynamics in matter far from equilibrium remains a key challenge. In this work, we identify a so far unrecognized form of universal behavior that emerges after a sudden symmetry-breaking quench at continuous phase transitions. Our key observation is that the order-parameter fluctuations in Ising models exhibit a compelling temporal collapse across a wide range of system sizes and quench strengths, indicative of an emergent single-variable scaling form. This phenomenon can be explained by introducing a so far unknown dynamical critical exponent for the underlying continuous phase transition. We find evidence for a lower critical effective dimension of this universal regime: it is observed in the 2D quantum and 3D and 4D classical Ising models, but not in the 1D quantum or 2D classical cases. Our results suggest that our observed universal far-from-equilibrium scaling may extend beyond the Ising models studied here and could more broadly characterize systems with non-conserved order parameters, opening new avenues for exploring universal dynamics both theoretically and in current experimental platforms.
- Abstract(参考訳): 平衡から遠く離れた物質における普遍力学の発見と理解は、依然として重要な課題である。
本研究では, 連続相転移における突然の対称性破壊クエンチの後に生じる, これまでに認識されていない普遍的挙動の形式を同定する。
我々のキーとなる観察は、Isingモデルにおけるオーダーパラメータの変動は、創発的な単一変数スケーリング形式を示す、幅広いシステムサイズとクエンチ強度にわたる説得力のある時間的崩壊を示すことである。
この現象は、基礎となる連続相転移に対して、これまで未知の動的臨界指数を導入することで説明できる。
2次元量子と3次元および4次元古典イジングモデルで観察されるが、1次元量子と2次元古典の場合では観察されない。
この結果から,本研究はIsingモデルを超えて拡張され,非保存次数パラメータを持つシステムをより広範に特徴付けることができ,理論的および現在の実験プラットフォームにおいて普遍力学を探求するための新たな道を開く可能性が示唆された。
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