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Lucie Monnin
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Emergent Lorentz symmetry near fermionic quantum critical points in two and three dimensions

Frank Djuth et al.Oct 26, 2015
We study the renormalization group flow of the velocities in the field theorydescribing the coupling of the massless quasi-relativistic fermions to thebosons through the Yukawa coupling, as well as with both bosons and fermionscoupled to a fluctuating $U(1)$ gauge field in two and three spatialdimensions. Different versions of this theory describe quantum criticalbehavior of interacting Dirac fermions in various condensed-matter systems. Weperform an analysis using one-loop $\epsilon-$expansion about three spatialdimensions, which is the upper critical dimension in the problem. In twodimensions, we find that velocities of both charged fermions and bosonsultimately flow to the velocity of light, independently of the initialconditions, the number of fermionic and bosonic flavors, and the value of thecouplings at the critical point. In three dimensions, due to the analyticity ofthe gauge field propagator, both the $U(1)$ charge and the velocity of lightflow, which leads to a richer behavior than in two dimensions. We show that allthree velocities ultimately flow to a common terminal velocity, which isnon-universal and different from the original velocity of light. Therefore,emergence of the Lorentz symmetry in the ultimate infrared regime seems to be arather universal feature of this class of theories in both two and threedimensions.