Fracton critical point at a higher-order topological phase transition

物理 量子临界点 凝聚态物理 自旋子 拓扑序 量子相变 重整化群 拓扑绝缘体 相变 临界点(数学) 量子纠缠 量子 T对称 量子力学 超导电性 数学分析 数学
作者
Yizhi You,Julian Bibo,Frank Pollmann,Taylor L. Hughes
出处
期刊:Physical review [American Physical Society]
卷期号:106 (23) 被引量:27
标识
DOI:10.1103/physrevb.106.235130
摘要

The theory of quantum phase transitions separating different phases with distinct symmetry patterns at zero temperature is one of the foundations of modern quantum many-body physics. Here we demonstrate that the existence of a two-dimensional topological phase transition between a higher-order topological insulator (HOTI) and a trivial Mott insulator with the same symmetry eludes this paradigm. We present a theory of this quantum critical point (QCP) driven by the fluctuations and percolation of the domain walls between a HOTI and a trivial Mott insulator region. Due to the spinon zero modes that decorate the rough corners of the domain walls, the fluctuations of the phase boundaries trigger a spinon-dipole hopping term with fracton dynamics. Hence we find that the QCP is characterized by a critical dipole liquid theory with subsystem U(1) symmetry and the breakdown of the area law entanglement entropy which exhibits a logarithmic enhancement: $Lln(L)$. Using the density matrix renormalization group method, we analyze the dipole stiffness together with the structure factor at the QCP, which provides strong evidence of a critical dipole liquid with a Bose surface, UV-IR mixing, and a dispersion relation $\ensuremath{\omega}={k}_{x}{k}_{y}.$
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