Spontaneous magnetization of quark matter in the inhomogeneous chiral phase

Similar documents
京都 ATLAS meeting 田代. Friday, June 28, 13

C-H Activation in Total Synthesis Masayuki Tashiro (M1)

The unification of gravity and electromagnetism.

シミュレーション物理 6 運動方程式の方法 : 惑星の軌道 出席のメール ( 件名に学生番号と氏名 ) に, 中点法をサブルーチンを使って書いたプログラムを添付

Effects of pairing correlation on the low-lying quasiparticle resonance in neutron drip-line nuclei

Reactive Fluid Dynamics 1 G-COE 科目 複雑システムのデザイン体系 第 1 回 植田利久 慶應義塾大学大学院理工学研究科開放環境科学専攻 2009 年 4 月 14 日. Keio University

Illustrating SUSY breaking effects on various inflation models

CMB の温度 偏光揺らぎにおける弱い重力レンズ効果 並河俊弥 ( 東京大学 )

2015 年度研究活動報告理工学術院 先進理工 応用物理学科小澤徹 Department of Applied Physics, Waseda University

Agilent 4263B LCR Meter Operation Manual. Manual Change. Change 1 Add TAR in Test Signal Frequency Accuracy Test (Page 9-38) as follows.

2011/12/25

Day 5. A Gem of Combinatorics 組合わせ論の宝石. Proof of Dilworth s theorem Some Young diagram combinatorics ヤング図形の組合せ論

車載用高効率燃焼圧センサー基板に最適なランガサイト型結晶の開発 結晶材料化学研究部門 シチズンホールディングス ( 株 )* 宇田聡 八百川律子 * Zhao Hengyu 前田健作 野澤純 藤原航三

Report on the experiment of vibration measurement of Wire Brushes. mounted on hand held power tools ワイヤ ブラシ取付け時の手持動力工具振動測定調査の実施について

非弾性散乱を利用した不安定核 核構造研究 佐藤義輝東京工業大学

11/13 Diagonalization. Theorem: The set R of all real numbers is not enumerable. 12/13. 0.a k1 a k2 a k3... where a ij {0, 1,...

統合シミュレーションコードによる高速点火実験解析大阪大学レーザーエネルギー学研究センター中村龍史

Numerical Simulation of Seismic Wave Propagation and Strong Motions in 3D Heterogeneous Structure

英語問題 (60 分 ) 受験についての注意 3. 時計に組み込まれたアラーム機能 計算機能 辞書機能などを使用してはならない 4. 試験開始前に 監督から指示があったら 解答用紙の受験番号欄の番号が自身の受験番号かどうかを確認し 氏名を記入すること

Mathematics 数理科学専修. welcome to 統合数理科学を 目 指 す 基礎理工学専攻

重力波天体の多様な観測による 宇宙物理学の新展開 勉強会 熱海 銀河における元素量の観測. 青木和光 Wako Aoki. 国立天文台 National Astronomical Observatory of Japan

28 th Conference on Severe Local Storms 11 Nov Eigo Tochimoto and Hiroshi Niino (AORI, The Univ. of Tokyo)

Development of a High-Resolution Climate Model for Model-Observation Integrating Studies from the Earth s Surface to the Lower Thermosphere

2018 年 ( 平成 30 年 ) 7 月 13 日 ( 金曜日 ) Fri July 13, 2018

Thermal Safety Software (TSS) series

谷本俊郎博士の研究業績概要 谷本俊郎博士は これまで地球内部の大規模なマントルの対流運動を解明するための研究 および 大気 - 海洋 - 固体地球の相互作用に関する研究を様々な角度から進めてきた これらのうち主要な研究成果は 以下の様にまとめることができる

Advance Publication by J-STAGE. 日本機械学会論文集 Transactions of the JSME (in Japanese)

むらの定量化について IEC-TC110 HHG2 への提案をベースに ソニー株式会社冨岡聡 フラットパネルディスプレイの人間工学シンポジウム

2A01 Fourier-transform spectroscopy of D + 2 using intense near-infrared few-cycle laser pulses [Abstract] [Introduction] [Methods]

WHO 飲料水水質ガイドライン第 4 版 ( 一部暫定仮訳 ) 第 9 章放射線学的観点 9.4 飲料水中で一般的に検出される放射性核種のガイダンスレベル 過去の原子力緊急事態に起因する長期被ばく状況に関連する可能性のある人工の放射性核種のみならず 飲料水供給で最も一般的に検出される自然由来及び人工

Strange nuclear structures with high density formed by single/double K -- meson

Neutron-Insensitive Gamma-Ray Detector with Aerogel for Rare Neutral-Kaon Decay Experiment

一体型地上気象観測機器 ( ) の風計測性能評価 EVALUATION OF WIND MEASUREMENT PERFORMANCE OF COMPACT WEATHER SENSORS

結合および相互作用エネルギーの定量的 評価法の開発と新規典型元素化合物の構築

XAFS Spectroscopy X-ray absorption fine structure

超新星残骸からの陽子起源ガンマ線 放射スペクトルの変調機構

質量起源 暗黒物質 暗黒エネルギー 宇宙線 陽子崩壊 ニュートリノ質量 米国 P5 ニュートリノ CPV 宇宙背景ニュートリノクォーク レプトンマヨラナ粒子 ニュートリノ測定器 陽子崩壊探索. Diagram courtesy of P5. Origin of Mass.

GRASS 入門 Introduction to GRASS GIS

PROTEUS, AND THE NAME OF THE TYPE SPECIES OP THE GENUS HUENIA

-the 1st lecture- Yoshitaka Fujita Osaka University. Snake of March 16-20, 2015

Fast response silicon pixel detector using SOI. 2016/08/10 Manabu Togawa

Study of Cloud and Precipitation Processes Using a Global Cloud-system Resolving Model

近距離重力実験実験室における逆二乗則の法則の検証. Jiro Murata

21 点 15 点 3 解答用紙に氏名と受検番号を記入し, 受検番号と一致したマーク部分を塗りつぶすこと 受検番号が 0( ゼロ ) から始まる場合は,0( ゼロ ) を塗りつぶすこと

Youhei Uchida 1, Kasumi Yasukawa 1, Norio Tenma 1, Yusaku Taguchi 1, Jittrakorn Suwanlert 2 and Somkid Buapeng 2

高分解能原子核乾板を用いた暗黒物質探索 中竜大 名古屋大学基本粒子研究室 (F 研 ) ICEPP 白馬

Experimental and FE Analysis of Seismic Soil-Pile-Superstructure Interaction in Sand. Mahmoud N. HUSSIEN*, Tetsuo TOBITA and Susumu IAI

Development of Advanced Simulation Methods for Solid Earth Simulations

Safer Building and Urban Development ( 安全な建物づくり まちづくりづ ) Contents ( 内容 ) 1)Lessons from building damage by earthquake motions and/or tsunami ( 振動被害または

Hetty Triastuty, Masato IGUCHI, Takeshi TAMEGURI, Tomoya Yamazaki. Sakurajima Volcano Research Center, DPRI, Kyoto University

D j a n g o と P H P の仲間たち ( 改変済 ) サイボウズ ラボ株式会社 TSURUOKA Naoya

井出哲博士の研究業績概要 井出哲博士はこれまで データ解析や数値シミュレーションの手法を用いることによって 地震の震源で起きている現象を様々な角度から研究してきた その主な研究成果は 以下の 3 つに大別される

一般化川渡り問題について. 伊藤大雄 ( 京都大学 ) Joint work with Stefan Langerman (Univ. Libre de Bruxelles) 吉田悠一 ( 京都大学 ) 組合せゲーム パズルミニ研究集会

Evaluation of IGS Reprocessed Precise Ephemeris Applying the Analysis of the Japanese Domestic GPS Network Data

電離によるエネルギー損失. β δ. Mean ioniza9on energy. 物質のZ/Aに比例 Z/A~1/2, β~1 1.5MeV/(g cm 2 ) 入射粒子の速度 (β) に依存粒子識別が可能低速では1/β 2. 高速ではβ 2 /(1- β 2 ) で上昇 1.

Estimation of Gravel Size Distribution using Contact Time

Network of Evolutionary Trends and Maturity assessment through contradiction analysis 進化トレンドのネットワークと矛盾解析による成熟度評価

数理統計学から た Thermo-Majorization: 統計モデルの 較と情報スペクトル. National Institute of Informatics Keiji Matsumoto

新学習指導要領で求められる暗黙知の指導に関する事例研究 保健体育科教育法 Ⅰと器械運動 Ⅱにおける指導内容から

Photoacclimation Strategy in Photosystem II of Prymnesiophyceae Isochrysis galbana

69 地盤の水分変化モニタリング技術 比抵抗モニタリングシステムの概要 * 小林剛 Monitoring Technology for a Moisture Change of Subsurface Outline of the Resistivity Monitoring System Tsuyo

Fusion neutron production with deuterium neutral beam injection and enhancement of energetic-particle physics study in the Large Helical Device

Analysis of shale gas production performance by SGPE

Global Spectral UV in Recent 6 Years and Test Observation of Diffuse Spectral UV with Brewer Spectrophotometer at Rikubetsu, Central Hokkaido

第 6 回 スペースデブリワークショップ 講演資料集 291 E3 デオービット用膜面展開機構の開発 Development of Membran Deployment mechanism for Deorbiting 高井元 ( 宇宙航空研究開発機構 ), 古谷寛, 坂本啓 ( 東京工業大学 ),

1 1 1 n (1) (nt p t) (1) (2) (3) τ T τ. (0 t nt p ) (1) (4) (5) S a (2) (3) 0sin. = ωp

日本政府 ( 文部科学省 ) 奨学金留学生申請書

Deep moist atmospheric convection in a subkilometer

BCR30AM-12LB. RJJ03G Rev I T(RMS) 30 A V DRM 600 V I FGT I, I RGT I, I RGT III 50 ma : PRSS0004ZE-A ( : TO-3P) 4 2, 4

Applied Nuclear Physics. Spring and Summer Credit(s) 1 Ordinary class

Yutaka Shikano. Visualizing a Quantum State

Influence of MJO on Asian Climate and its Performance of JMA Monthly Forecast Model

単層カーボンナノチューブ Single-Walled Carbon Nanotubes 1. 幾何学と電子構造 Geometry and Electronic Structure. Contents

Kinetic Analysis of the Oxidation of Ascorbic Acid in an Open Reactor with Gas Bubbling

Y. Okayasu for the Jlab E collaboration Department of Physics. Tohoku University

din Linguistics 一 一 St1'uctur~s a proposals representagrammati squite incomplete. Although generate al

On Attitude Control of Microsatellite Using Shape Variable Elements 形状可変機能を用いた超小型衛星の姿勢制御について

マテリアルズインフォマティクスの最前線 吉田 亮. サイエンティフィック システム研究会 科学技術計算分科会 2017年度会合

Absolute Calibration for Brewer Spectrophotometers and Total Ozone/UV Radiation at Norikura on the Northern Japanese Alps

ATLAS 実験における荷電ヒッグス粒子の探索

Reaction mechanism of fusion-fission process in superheavy mass region

XENON SHORT ARC LAMPS キセノンショートアークランプ

中村宏 工学部計数工学科 情報理工学系研究科システム情報学専攻 計算システム論第 2 1

低温物質科学研究センター誌 : LTMセンター誌 (2013), 23: 22-26

Taking an advantage of innovations in science and technology to develop MHEWS

Preface ご挨拶. 4 沿革 History. 6 年表 Chronology. 8 組織 運営 Organization/Administration. 10 共同利用と国際協力 Joint Research and International Collaboration

TDK Lambda INSTRUCTION MANUAL. TDK Lambda A B 1/40

Advanced 7 Bio-Inspired System

October 7, Shinichiro Mori, Associate Professor

NIE を取り入れた教育実践研究 大学 2 年生を対象とした時事教養 Ⅰ の授業実践を通して. Educational Research based on Newspaper In Education (NIE)

SML-811x/812x/813x Series

KOTO実験による K中間子稀崩壊探索 南條 創 (京都大学)

J-PARC E16 電子対測定実験の物理と実験計画

Multi-Scale Simulations for Adaptation to Global Warming and Mitigation of Urban Heat Islands

Crustal Deformation Associated with the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake Derived from ENVISAT/InSAR and Fault- slip Modeling

Relation of machine learning and renormalization group in Ising model

SAFETY STANDARD APPROVED METALLIZED POLYPROPYLENE CAPACITOR 海外規格メタライズドポリプロピレンコンデンサ TYPE ECQUA

SOLID STATE PHYSICAL CHEMISTRY

2006 Inter-laboratory Comparison Study for Reference Material for Nutrients in Seawater

Transcription:

Spontaneous agnetization of uar atter in the inhoogeneous chiral phase arxiv:7. [hep-ph] Ryo Yoshiie (Kyoto University) collaborator:kazuya Nishiyaa oshitaa atsui XQCD 9/@CCNU

QCD phase diagra and chiral syetry he phase structure of uar atter Inner of neutron stars Hadron phase Quar Gluon Plasa Color-supercondactivity etc Inhoogeneous chiral phase Magnetic field (B) Restored phase Chiral syetry SSB Broen phase chiral liit Chiral condensate spatially depends cf. FFLO-supercondactivity CDW SDW he response to B in the inhoogeneous chiral phase

What is the inhoogeneous chiral phase Inhoogeneous chiral condensate r new phase where chiral condensate spatially odulates NJL odel in the ean field approxiation(-flavor) L MF i G i i G i i i cf. conventional hoogeneous condensate: r const. chiral liit r e G dual chiral density wave(dcdw) type iz order paraeters: i z he nesting effect of the Feri surface cf. CDW SDW r is coplex agnetic field

he DCDW phase in the phase diagra hoogeneously broen phase = DCDW phase restored phase = r G iz e chiral liit Lifshitz point hree phases eet at this point critical point nd restored st hoogeneous μ DCDW 相.ρ ~.ρ (=) μ inner of NS (soe ρ ~ρ ) he inhoogeneous chiral phase can realize in neutron stars

he puzzle of the strong agnetic field in NS he strong agnetic field in NS surface of neutron stars ~ G surface of agnetars ~ G he origin and the echanis of aintenance have not been unraveled Candidates of the origin fro the acroscopic theory fro the icroscopic theory dynao MRI fossil agnetic field agnetized dense neutron or uar atter cf. spin alignent of uar gas the agnetization vanishes at high ρ (>ρ ) Quar atter in the inhoogeneous chiral phase

Goal constitute the therodynaic potential B; he goal and the flow chart investigate the agnetic properties of uar atter in DCDW phase show the possibility of spontaneous agnetization consider the sufficiently wea B If agnetization reains at B it is spontaneous agnetization consider the order paraeters as the free paraeter deterine the order paraeters iniizing Ω : B B investigate the response to B of the iniized Ω in () () () B in in in Spontaneous agnetization Magnetic susceptibility

Construction of the therodynaic potential regularization of Ω B B ; ; ; ; ; constant proper tie regularization finite Model paraeter:. G MeV deterination of order paraeters B B B B B B iniizing Ω Spontaneous agnetization in B B B M ; e M he value at B= Stationary condition:

Energy spectru in B Landau level B Bzˆ : constant E n p p e f B n (n= ) p (lowest Landau level (LLL) n=) E asyetric about zero Coplex r is necessary condition anoaly

Anoaly due to the asyetric spectru Anoalous particle nuber r N dr r cf. chiral bag odel: Energy eigenvalue (particle nuber) (anti-particle nuber) In this case Chiral anoaly WZW V d x Regularization about energy not violating gauge invariant It does not divergent agnetization e M z d x V nuber density n d x V

he contribution of lowest Landau level About δω () Contribution of anoaly he property of δω () Contribution of valence uars Odd-function about (no contribution of valence uars) -independent physically correct Magnetization derived fro chiral anoaly

he existence of spontaneous agnetization Spontaneous agnetization M e ; M spontaneously agnetized in the DCDW phase = [MeV] () [MeV ] M ~ μ () μ[mev] assue a sphere (constant density) μ[mev] 8 B ag M ~ G

he teperature dependence μ [MeV] [MeV ] () = M () μ[mev] [MeV] [MeV ] μ[mev] ~MeV () M () μ[mev] μ[mev] As increases () () and M decrease B ag ~ G

Magnetic susceptibility M B = transition to finite ρ χ M [MeV ] in B B B cf. Ising odel G M G M G M χ μ[mev] discontinuous at transition point M M paraag ferroag curvature becoes χ diverges DCDW G in BM BB G M paraag χ does not diverge M M M G M ferroag

Suary constitute the therodynaic potential in B with anoaly analyze the response to B by the therodynaic potential he spectral asyetry of LLL gives rise to the ter proportional to B Quar atter in the DCDW phase has the spontaneous agnetization. his agnetization includes the contribution of valence uar and anoaly. Magnetic susceptibility has discontinuity on the phase transition point

Application to neutron stars Future wor ipose the charge neutrality and cheical euilibriu agnitude of agnetization effect to EOS Extension to finite current uar ass syste configuration of the inhoogeneous condensate response to B -flavor (uds) syste confiration in the lattice QCD heoretical iproveent forulation above MFA functional regularization group treatent of uasi long range order cf. liuid crystal (sectic phase) analyze based on QCD Schwinger-Dayson approach stability of the inhoogeneous chiral phase etc

Appendix

ネスティング効果 cf. パイエルス転移 スピン密度波 + 次元 フェルミ面 - f f μ Q 完全ネスティング エネルギーを得する + 次元 密度によっては現れる フェルミ面 F Q F 不完全ネスティング

DCDW 相におけるネスティング効果 + 次元 F 完全ネスティングが成立 + 次元 フェルミ面は球面なので不完全ネスティング 相互作用の大きさなどに依存 μ 大 フェルミ面が形成 ネスティングが効いて DCDW 相 凝縮が解けて回復相

従来のスピン波 強磁性転移に伴う マグノン S R( r) S 局所的な回転行列 S S r NG モード ( マグノン ) DCDW における スピン波 r G e ir B // 磁場をかける の回転変換 空間回転変換 空間並進変換 カイラル変換磁場がなければ の方向は任意 同様な スピン波 Rr r G NG モードの候補 独立なNG モードはパイオンのみ G irr r ir r r r e e 空間回転と同じ S 空間回転変換は局所的な並進変換と同じ 局所並進変換と局所カイラル変換は同じ rsr r r e i e i e i r

非対称スペクトルによるアノマリー Anoalous particle nuber 固有関数で展開された ferion 場 : d b r r r H エネルギー固有値発散を避けるように反対称化して粒子数を定義する no sign N d d d b b d N r r r r スペクトルが正負非対称ならば残る正エネルギー負エネルギー cf. chiral bag odel におけるパイオンの雲が持つバリオン数

磁場中 DCDW 相における議論 N (=) dp dp LLL En p En p signe p n ~μ までの状態数非対称性 ( アノマリー?) 非対称スペクトルによる寄与 dp sign LLL dp LLL E E p li s sign p E LLL p s E LLL li dp LLL sign E p ゲージ不変になるようにエネルギーについて正則化 のようなゲージ不変でない正則化では現れない表面項の寄与

磁場中 DCDW 相における議論 N (=) dp dp LLL En p En p signe p n ~μ までの状態数非対称性 ( アノマリー?) 非対称スペクトルによる寄与 dp sign LLL dp LLL E E p li s sign p E LLL p s E LLL ゲージ不変になるようにエネルギーについて正則化 表面項の寄与ではない ゲージ不変な正則化で現れる表面項の寄与

磁場中でのカイラルアノマリー カイラル摂動論を考える L f tr D D trm H. c. D iea Q Wess-Zuino-Witten action a a i exp f [SU()] f a a i カイラルアノマリーを記述する cf. ( f ) S WZW e B d x A A j B U EM () の gauge 場 U B () の ( 補助的な )gauge 場 (μ) 磁場のみ f cos z f sin z S WZW z d x スペクトルの非対称性によるアノマリー

磁場中でのカイラルアノマリー カイラル摂動論を考える L f tr D D trm H. c. D iea Q Wess-Zuino-Witten action S WZW S a a i exp f B d x A 磁場のみ WZW [SU()] f a a i カイラルアノマリーを記述する cf. e A j バリオンカレント z f d B 線形 σモデル L cos z x id i ( f sin z f ) j スペクトルの非対称性によるアノマリー

一般にエネルギースペクトルが正負非対称になる場合 r L MF EOM: i i とすると id G r r G r i QA G r r 変換 : i r r よって Δ(r) が複素数であることはエネルギースペクトルが正負非対称になるための必要条件

相境界上での自発磁化 DCDW 相 回復相境界上では () = () B; が解けたとする これを Ω に代入して相境界上なので について展開 B= のとき 次相転移線なので α = ~ よって ~ B B ( ただし B では )

= 自己無撞着な式 M B B 自己無撞着な磁化 8 B M M B M M 次まで [MeV ] M M M M [MeV ] e M 補正は非常に小さい M M ~ 展開パラメータ : e 8 M M までの評価で十分 ~

Dirac 方程式 : i Gordon identity i i 辺々引くと i i [ g i ] i i i i i DCDW 相の場合は i z i e i z i e i z Dirac 方程式 : e i

一様相の場合 i M 磁化の由来 Gordon id. i i i i i B e y e x ix B DCDW 相の場合 i z e B dx x 軌道 スピン i i z i z i z i z e i i e i e i i e Landau 反磁性 Pauli 常磁性 M B e i z y i z e ix e B B もはやスピンと軌道のように分離することはできない

一般化 Ginzburg-Landau 展開 Lifshitz point 周りは秩序変数で展開した熱力学ポテンシャルで議論すれば十分 熱力学ポテンシャルをカイラル凝縮で展開する r r r I r r r 相転移の様子が理解しやすい 数値計算が容易 各係数の求め方 次の項について カイラル凝縮の微分も存在 a b r r i i V V r logi r log Δ が複素数でなければ現れない 磁場がなければ α = S rs V V n n V 微分展開 d n x G d x G

Lifshitz point 周りの相図 (α -α 平面 ) 熱力学ポテンシャル 7 [Λ (MeV ] ) (B=) [MeV] (MeV) 9 9 8 DCDW 相 回復相 LP (α =α =) 一様相 [Λ ] LP (α =α =)

Lifshitz point 周りの相図 (α -α 平面 ) 熱力学ポテンシャル [Λ ] 7 (B=) [MeV] 9 9 8 DCDW 相 回復相 LP (α =α =) 一様相 [Λ ] LP (α =α =)

Lifshitz point 周りの相図 (α -α 平面 ) 熱力学ポテンシャル [Λ ] 7 (B=) [MeV] 9 9 8 DCDW 相 回復相 LP (α =α =) 一様相 [Λ ] LP (α =α =)

Lifshitz point 周りの相図 (α -α 平面 ) 熱力学ポテンシャル [Λ (MeV ] ) 7 (B=) 9 [MeV] (MeV) 9 8 DCDW 相 回復相 LP (α =α =) 一様相 [Λ ] LP (α =α =)

DCDW 相 Lifshitz point 周りの相図 (α -α 平面 ) 熱力学ポテンシャル [Λ (MeV ] ) 7 回復相 LP (α =α =) (B=) 9 [MeV] (MeV) 相境界 9 8 8 次相転移線 一様相 [Λ ] LP (α =α =)

DCDW 相 Lifshitz point 周りの相図 (α -α 平面 ) 熱力学ポテンシャル [Λ (MeV ] ) 7 回復相 LP (α =α =) (B=) 9 [MeV] (MeV) 相境界 9 8 8 次相転移線 一様相 LP (α =α =) [Λ ]. 77 次相転移線

DCDW 相 Lifshitz point 周りの相図 (α -α 平面 ) 熱力学ポテンシャル [Λ (MeV ] ) 7 回復相 LP (α =α =) (B=) 9 [MeV] (MeV) 相境界 9 8 8 次相転移線 一様相 LP (α =α =) [Λ ]. 77 次相転移線 ( 従来の ) 次相転移線 ( 従来の 次相転移線 )

Lifshitz point 周りの相図 (α -α 平面 ) 熱力学ポテンシャル DCDW 相 7 [Λ (MeV ] ) 回復相 LP (α =α =) [MeV] (MeV) 9 =(MeV) ~ G 9 8 一様相 [Λ ] LP (α =α =) 一様相 DCDW 相

Lifshitz point 周りの相図 (μ- 平面 ) LP(α =α =) LP( MeV MeV ) [MeV] [MeV] MeV B μ 磁場を入れると DCDW 相が広がり 一様相がDCDW 相に転移する cf. = = =(MeV) ~ G st nd μ[mev] 一様相 DCDW 相

Lifshitz point 周りの磁気的性質 自発磁化 磁化率 M B B B B MeV M[MeV ] χ χ =MeV μ M μ[mev] 強磁性転移点 磁化率は不連続だが発散しない cf. イジング模型 χ 発散

臨界指数の計算 ~ ~ ~ μ ; B ~ ~ ~ ~ ~ μ ; B 8 ~ ~ ~ ~

磁場中の非一様カイラル相 磁場を入れた平均場 NJL 模型での熱力学ポテンシャルの解析 DCDW 型の凝縮 : r iz e Δ / DCDW 相 Δ /. 回復相 一様相 = での相図 磁場を入れる前に μ で一様相だった領域は磁場を少しでも入れると DCDW 相に転移する 各秩序変数の変化