論文の概要: Enhancement of charge correlations and real-space topological marker on an interacting non-Hermitian Su-Schrieffer-Heeger model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.06466v1
- Date: Thu, 04 Jun 2026 17:54:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-05 22:39:45.019594
- Title: Enhancement of charge correlations and real-space topological marker on an interacting non-Hermitian Su-Schrieffer-Heeger model
- Title(参考訳): 相互作用する非エルミート的Su-Schrieffer-Heegerモデルにおける電荷相関と実空間トポロジカルマーカーの促進
- Authors: Sebastião dos A. Sousa-Júnior, Pedro B. Melo, Rubem Mondaini, Arnob Kumar Ghosh, Rodrigo Arouca,
- Abstract要約: 我々は、トポロジーと電荷順序の相互作用に着目し、相互作用する非エルミート的Su-Schrieffer-Heegerモデルについて検討する。
実空間トポロジカルマーカー、電荷相関、複素多体スペクトルを用いて、周期的および開境界条件下で位相図をマッピングする。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate the interacting non-Hermitian Su-Schrieffer-Heeger (SSH) model, focusing on the interplay between topology and charge ordering. Using a real-space topological marker, charge correlations, and the complex many-body spectrum, we map out the phase diagram under periodic and open boundary conditions. We show that the topological marker remains a robust diagnostic of non-Hermitian topological phases in the presence of interactions and consistently signals their breakdown at the onset of a charge density wave (CDW). We further demonstrate that non-Hermiticity enhances interaction effects: While moderate changes occur under periodic boundary conditions, open boundary conditions lead to a pronounced amplification of staggered charge correlations near exceptional points. This enhancement arises from the accumulation of low-energy states near exceptional points, which promotes electronic instabilities and strengthens CDW tendencies.
- Abstract(参考訳): 我々は、トポロジと電荷順序の相互作用に着目し、非エルミート的Su-Schrieffer-Heeger(SSH)モデルについて検討する。
実空間トポロジカルマーカー、電荷相関、複素多体スペクトルを用いて、周期的および開境界条件下で位相図をマッピングする。
トポロジカルマーカーは相互作用の存在下では非エルミート位相の堅牢な診断のままであり、電荷密度波(CDW)の開始時にその分解を一貫して示している。
周期的境界条件下では中程度の変化が起こるが、開境界条件は例外点付近のスタッジャード電荷相関を顕著に増幅する。
この強化は、電子不安定性を促進し、CDW傾向を強化する例外点付近の低エネルギー状態の蓄積から生じる。
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