开放量子系统中非互易性增强的稳态相
非互易性能够深刻改变开放量子系统的能谱与动力学,但其对物质长期稳态相的影响此前尚未得到充分探索。本文证明,非互易性、对称性缺陷与空间边界的相互作用可产生超越标准自发对称破缺范式的新物相。该团队通过展示足够强的非互易性将边界转化为对称性缺陷的源与漏,同时赋予这些缺陷在体态中的手性动力学,从而论证了这一机制。最终,传统的均匀对称破缺态被畴壁行波相所取代——对称性缺陷在此相中形成持续的手性行波。该团队在具有Z2对称性的玻色模型中验证了这一机制:周期性边界条件仅支持传统的对称相与对称破缺相,而开放边界条件则允许行波相存在。该工作进一步证明,即使不存在对称破缺,稳态仍可表现出反常手性弛豫:由于稳定性矩阵中的非厄米趋肤效应,局域涨落在趋近边界时会被手性放大,并最终在此衰减。通过结合平均场理论与截断维格纳模拟,该研究刻画了这些物相,分析了行波相的有序参量与戈德斯通模涨落,并证实其在三维空间中的存在。

