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Las fases de fractones son un tipo particularmente exótico de líquidos cuánticos de espín donde las cuasipartículas elementales son intrínsecamente inmóviles. Estas fases pueden ser descritas por teorías de gauge no convencionales conocidas como teorías de gauge tensoriales o multipolares, características de las llamadas fases de fractones tipo-I o tipo-II, respectivamente. Ambas variantes han estado asociadas con patrones singulares distintivos en el factor de estructura de espín, como puntos de pellizco múltiples para las fases tipo-I y puntos de pellizco cuadráticos para las fases tipo-II. Aquí, evaluamos el impacto de las fluctuaciones cuánticas en estos patrones a través de la investigación numérica de la versión cuántica S=1/2 de un modelo clásico de espín en la red octaédrica que presenta realizaciones exactas de puntos de pellizco múltiples y cuadráticos, así como una singularidad inusual de línea de pellizco. Basándonos en cálculos de grupo de renormalización funcional de pseudofermiones y pseudo-Majorana a gran escala, tomamos la integridad de estas firmas espectroscópicas como una medida de la estabilidad de las fases de fractones correspondientes. Encontramos que en los tres casos, las fluctuaciones cuánticas modifican significativamente la forma de los puntos o líneas de pellizco al difuminarlos y desplazar la señal lejos de las singularidades en contraste con los efectos de fluctuaciones térmicas puras. Esto indica una posible fragilidad de estas fases y nos permite identificar huellas características de sus restos.
Niggemann et al. (Fri,) estudiaron esta cuestión.
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