×

强耦合条件下(mathcal{N}=4)超杨米尔的新型彩色超导相。 (英语) Zbl 1423.81162号

小结:通过AdS/CFT对应,我们重温了有限(R)电荷密度和强耦合条件下(mathcal{N}=4)super-Yang-Mills理论的大(N_c)相图。我们推测,当双场理论存在于球体上时,黑洞通过探测色D3-布莱恩的成核而脱落部分电荷,从而形成新的相。在相应的基态中,色团部分是希格斯的,因此这些相位可以被确定为具有一种彩色超导电性。新相将出现在(R)电荷化学势的中间值,我们预计它们是亚稳的,但在大(N_c)极限下寿命长。

MSC公司:

81T40型 量子力学中的二维场论、共形场论等
83E05号 地球动力学和全息原理
70S15型 粒子力学和系统力学中的Yang-Mills和其他规范理论
82D55型 超导体的统计力学
81R40型 量子理论中的对称破缺
83元57 黑洞
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用

参考文献:

[1] J.M.Maldacena,超热场理论和超重力的大N极限,国际期刊Theor。《物理学》38(1999)1113[hep-th/9711200][灵感]·Zbl 0969.81047号 ·doi:10.1023/A:1026654312961
[2] S.S.Gubser、I.R.Klebanov和A.M.Polyakov,非临界弦理论规范理论相关器,物理学。莱特。B 428(1998)105[hep-th/9802109][灵感]·Zbl 1355.81126号
[3] E.Witten,《反德西特空间与全息术》,高级理论家。数学。Phys.2(1998)253[hep-th/9802150][灵感]·兹比尔0914.53048 ·doi:10.4310/ATMP.1998.v2.n2.a2
[4] N.Beisert等人,《AdS/CFT可积性综述:综述》,Lett。数学。Phys.99(2012)3[arXiv:1012.3982]【灵感】。
[5] J.Casalderrey-Solana,H.Liu,D.Mateos,K.Rajagopal和U.A.Wiedemann,《量规/弦二重性,热QCD和重离子碰撞》,arXiv:1101.0618[灵感]·Zbl 1325.81004号
[6] A.V.Ramallo,AdS/CFT通信简介,Springer Proc。Phys.161(2015)411[arXiv:1310.4319]·Zbl 1327.81272号
[7] N.Brambilla等人,《QCD与强耦合规范理论:挑战与展望》,《欧洲物理学》。J.C 74(2014)2981[arXiv:1404.3723]【灵感】。
[8] S.A.Hartnoll、A.Lucas和S.Sachdev,全息量子物质,arXiv:1612.07324[灵感]·Zbl 1407.82005年
[9] E.Witten,《反德西特空间,规范理论中的热相变和限制》,Adv.Theor。数学。《物理2》(1998)505[hep-th/9803131][INSPIRE]·Zbl 1057.81550号 ·doi:10.4310/ATMP.1998.v2.n3.a3
[10] S.W.Hawking和D.N.Page,反德西特空间中黑洞的热力学,Commun。数学。Phys.87(1983)577【灵感】。 ·doi:10.1007/BF01208266
[11] R.-G.Cai和K.-S.SSoh,旋转D膜中的临界行为,Mod。物理学。莱特。A 14(1999)1895[hep-th/9812121][灵感]。 ·doi:10.1142/S0217732399001966
[12] M.Cvetić和S.S.Gubser,R荷电黑洞的相,旋转膜和强耦合规范理论,JHEP04(1999)024[hep-th/9902195][灵感]·Zbl 0956.83030号 ·doi:10.1088/1126-6708/1999/04/024
[13] M.Cvetić和S.S.Gubser,普通纺丝膜的热力学稳定性和相,JHEP07(1999)010[hep-th/9903132][灵感]·Zbl 1055.81599号 ·doi:10.1088/1126-6708/1999/07/010
[14] A.Chamblin、R.Emparan、C.V.Johnson和R.C.Myers,《带电AdS黑洞和灾难全息》,《物理学》。修订版D 60(1999)064018[hep-th/9902170][灵感]。
[15] A.Chamblin、R.Emparan、C.V.Johnson和R.C.Myers,带电AdS黑洞的全息、热力学和涨落,物理学。修订版D 60(1999)104026[hep-th/9904197][灵感]。
[16] P.Basu和S.R.Wadia,R-charged AdS5黑洞和大型N酉矩阵模型,Phys。修订版D 73(2006)045022[hep-th/0506203][INSPIRE]。
[17] D.Yamada和L.G.Yaffe,具有R对称化学势的N=4超杨米尔理论的相图,JHEP09(2006)027[hep-th/0602074][INSPIRE]。 ·doi:10.1088/1126-6708/2006/09/027
[18] T.J.Hollowood,S.P.Kumar,A.Naqvi和P.Wild,N=4 SYM on S3 with Near Critical Chemical Potentials,JHEP08(2008)046[arXiv:0803.2822]【灵感】。 ·doi:10.1088/1126-6708/2008/08/046
[19] 山田,R荷电黑洞的亚稳态,Class。数量。Grav.24(2007)3347[hep-th/0701254]【灵感】·Zbl 1120.83014号 ·doi:10.1088/0264-9381/24/13/013
[20] D.山田(D.Yamada),旋转制动器碎片,类别。数量。Grav.25(2008)145006[arXiv:0802.3508]【灵感】·Zbl 1180.83089号 ·doi:10.1088/0264-9381/25/14/145006
[21] S.A.Hartnoll、J.Polchinski、E.Silverstein和D.Tong,《走向奇异的金属全息术》,JHEP04(2010)120[arXiv:0912.1061][INSPIRE]·Zbl 1272.83098号 ·doi:10.1007/JHEP04(2010)120
[22] K.Rajagopal和F.Wilczek,《QCD的凝聚态物理》,载于《粒子物理的前沿》。QCD手册。第1-3卷,M.Shifman和B.Ioffe编辑,《世界科学》,新加坡(2000)第2061页[hep-ph/0011333][灵感]·Zbl 1023.81511号
[23] H.Y.Chen,K.Hashimoto和S.Matsuura,《朝向色觉锁定阶段的全息模型》,JHEP02(2010)104[arXiv:0909.1296]【灵感】·Zbl 1270.81159号
[24] P.Basu、F.Nogueira、M.Rozali、J.B.Stang和M.Van Raamsdonk,《走向彩色超导的全息模型》,新J.Phys.13(2011)055001[arXiv:1101.4042]【灵感】。
[25] M.Rozali、D.Smyth和E.Sorkin,《全息希格斯相位》,JHEP08(2012)118[arXiv:1202.5271]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP08(2012)118
[26] K.Bitaghsir Fadafan、J.Cruz Rojas和N.Evans,彩色超导电性的全息描述,物理学。D 98版(2018)066010[arXiv:1803.03107]【灵感】。
[27] A.F.Faedo、D.Mateos、C.Pantelidou和J.Tarrío,全息超对称彩色超导体,JHEP05(2019)106[arXiv:1807.09712]【灵感】·Zbl 1429.83078号
[28] D.Z.Freedman、S.S.Gubser、K.Pilch和N.P.Warner,《D3-硼烷和测量超重力的连续分布》,JHEP07(2000)038[hep-th/9906194]【灵感】·Zbl 1052.83529号 ·doi:10.1088/1126-6708/2000/07/038
[29] K.Behrndt、M.Cvetić和W.A.Sabra,五维N=2 AdS超重力非极端黑洞,Nucl。物理学。B 553(1999)317[hep-th/9810227][灵感]·Zbl 0949.83072号 ·doi:10.1016/S0550-3213(99)00243-6
[30] M.Cvetić等人,《在十维和十一维嵌入AdS黑洞》,Nucl。物理学。B 558(1999)96[hep-th/9903214]【灵感】·Zbl 0951.83033号
[31] V.Balasubramanian和P.Kraus,反德西特重力的应力张量,Commun。数学。《物理学》208(1999)413[hep-th/9902121]【灵感】·Zbl 0946.83013号 ·doi:10.1007/s002200050764
[32] C.T.Asplund和D.Berenstein,来自SYM的小型AdS黑洞,Phys。莱特。B 673(2009)264[arXiv:0809.0712]【灵感】。 ·doi:10.1016/j.physletb.2009.02.043
[33] N.Jokela、A.Pönni和A.Vuorinen,全球AdS时空中的小黑洞,物理学。D 93版(2016)086004[arXiv:1508.00859]【灵感】。
[34] M.Hanada和J.Maltz,关于AdS5×S5中小Schwarzschild黑洞规范理论描述的建议,JHEP02(2017)012[arXiv:1608.03276][灵感]·Zbl 1377.83046号 ·doi:10.1007/JHEP02(2017)012
[35] L.G.Yaffe,《大N相变与小Schwarzschild AdS黑洞的命运》,Phys。版次D 97(2018)026010[arXiv:1710.06455][灵感]。
[36] D.Berenstein,AdS中的亚矩阵解约和小黑洞,JHEP09(2018)054[arXiv:1806.05729][灵感]·Zbl 1398.83098号 ·doi:10.1007/JHEP09(2018)054
[37] M.Hanada、G.Ishiki和H.Watanabe,《部分解禁》,JHEP03(2019)145[arXiv:1812.05494]【灵感】·Zbl 1414.81257号 ·doi:10.07/JHEP03(2019)145
[38] I.R.Klebanov和E.Witten,Calabi-Yau奇点处三膜上的超共形场理论,Nucl。物理学。B 536(1998)199[hep-th/9807080]【灵感】·Zbl 0948.81619号 ·doi:10.1016/S0550-3213(98)00654-3
[39] C.P.Herzog、I.R.Klebanov、S.S.Pufu和T.Tesilenu,重子黑Branes的紧急量子近临界性,JHEP03(2010)093[arXiv:0911.0400][灵感]·兹比尔1271.83056 ·doi:10.1007/JHEP03(2010)093
[40] LIGO科学与处女座合作,GW170817:从双中子星Inspiral观测引力波,Phys。修订稿119(2017)161101[arXiv:1710.05832]【灵感】。
[41] C.Hoyos、D.Rodr´´óñguez Fernández、N.Jokela和A.Vuorinen,全息夸克物质和中子星,Phys。修订稿117(2016)032501[arXiv:1603.02943]【灵感】。
[42] C.Hoyos、N.Jokela、D.Rodr´ñun guez Fernández和A.Vuorinen,《打破广告S/CFT中的声音屏障》,Phys。版本D 94(2016)106008[arXiv:1609.03480]【灵感】。
[43] C.Ecker、C.Hoyos、N.Jokela、D.Rodr´211 guez Fernández和A.Vuorinen,《全息对偶强耦合规范理论中的Stiff相位》,JHEP11(2017)031[arXiv:1707.00521]【INSPIRE]·Zbl 1383.81206号
[44] E.Annala,C.Ecker,C.Hoyos,N.Jokela,D.Rodr´211 guez Fernández和A.Vuorinen,全息致密恒星满足引力波约束,JHEP12(2018)078[arXiv:1711.06244][INSPIRE]·Zbl 1405.83012号
[45] N.Jokela,M.Järvinen和J.Remes,威尼斯极限和中子星的全息QCD,JHEP03(2019)041[arXiv:1809.07770][灵感]·Zbl 1414.81258号 ·doi:10.07/JHEP03(2019)041
[46] T.Ishii,M.Järvinen和G.Nijs,全息QCD中的冷重子和夸克物质,JHEP07(2019)003[arXiv:1903.06169]【灵感】。 ·doi:10.1007/JHEP07(2019)003
[47] P.M.Chesler、N.Jokela、A.Loeb和A.Vuorinen,中子星合并的有限温度状态方程,arXiv:1906.08440[灵感]。
[48] K.Skenderis,全息重整化课堂讲稿。数量。Grav.19(2002)5849[hep-th/0209067][灵感]·兹比尔1044.83009 ·doi:10.1088/0264-9381/19/22/306
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。