論文の概要: Dynamics of the mean-field interacting quantum kicked rotor
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2001.06406v2
- Date: Wed, 29 Apr 2020 16:54:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-10 13:12:50.347053
- Title: Dynamics of the mean-field interacting quantum kicked rotor
- Title(参考訳): 平均場相互作用型量子キックローターのダイナミクス
- Authors: Samuel Lellouch, Adam Ran\c{c}on, Stephan De Bi\`evre, Dominique
Delande, and Jean Claude Garreau
- Abstract要約: 我々は,多体原子キックローターと平均場レベルでの相互作用のダイナミクスについて検討した。
動的局所化は相互作用によって破壊され、サブ拡散的挙動に置き換えられることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study the dynamics of the many-body atomic kicked rotor with interactions
at the mean-field level, governed by the Gross-Pitaevskii equation. We show
that dynamical localization is destroyed by the interaction, and replaced by a
subdiffusive behavior. In contrast to results previously obtained from a
simplified version of the Gross-Pitaevskii equation, the subdiffusive exponent
does not appear to be universal. By studying the phase of the mean-field wave
function, we propose a new approximation that describes correctly the dynamics
at experimentally relevant times close to the start of subdiffusion, while
preserving the reduced computational cost of the former approximation.
- Abstract(参考訳): 我々はGross-Pitaevskii方程式によって支配される平均場レベルでの相互作用を持つ多体原子キックローターの動力学を研究する。
動的局所化は相互作用によって破壊され、サブ拡散的挙動に置き換えられることを示す。
gross-pitaevskii方程式の簡略版から得られた結果とは対照的に、部分微分指数は普遍的ではない。
平均場波動関数の位相を研究することにより,従来の近似の計算コストの低減を保ちながら,拡散開始に近い実験的な時間における力学を正確に記述する新しい近似法を提案する。
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