Résumé - Capturer la transition de phase quantique dans la région ultraviolette par holographie

Titre
Capturer la transition de phase quantique dans la région ultraviolette par holographie

Temps
2025-07-10 16:27:42

Auteur
{"Fang-Jing Cheng","Zhe Yang","Yi Ling","Jian-Pin Wu","Zhou-Jian Cao","Peng Liu"}

Catégorie
{hep-th}

Lien
http://arxiv.org/abs/2507.07899v1

PDF Lien
http://arxiv.org/pdf/2507.07899v1

Résumé

Pour la première fois, des chercheurs ont montré que les observables ultraviolets (UV) peuvent être utilisés pour diagnostiquer les transitions de phase quantiques (QPTs) dans les systèmes fortement corrélés. Traditionnellement, les QPTs ont été identifiés en situant le point critique à la température zéro, mais cette nouvelle étude suggère que les observables UV peuvent fournir une précision et une robustesse supérieures aux fluctuations thermiques par rapport à leurs homologues infrarouges (IR). La recherche, publiée dans la revue Physical Review Letters, se concentre sur une classe de modèles holographiques qui présentent des transitions métal- isolant. En étudiant deux types d'observables UV – la conductivité à haute fréquence et l'entanglement à courte portée – les chercheurs ont constaté que les dérivés de ces observables montrent des extrêmes près du point critique quantique. Ce comportement critique provient de la déformation de la géométrie asymptotique du volume. L'étude révèle également que les observables UV sont plus insensibles aux effets thermiques que les observables IR, fournissant une méthode propre pour identifier la criticité quantique à température finie. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour explorer les phénomènes critiques quantiques dans le laboratoire, car il permet de diagnostiquer les QPTs à des températures plus élevées que ce qui était précédemment pensé. Les découvertes contestant l'idée conventionnelle selon laquelle la physique ultraviolette est insensible à la criticité quantique et mettent en lumière la richesse imprévue de la région ultraviolette dans les systèmes holographiques. Ce travail établit un nouveau paradigme pour diagnostiquer les QPTs et pourrait mener au développement de nouvelles sondes expérimentales sensibles aux corrélations ultraviolettes dans les matériaux fortement corrélés.


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