論文の概要: Single- to many-body crossover of a quantum carpet
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.04582v2
- Date: Sun, 7 Mar 2021 15:10:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-24 21:18:18.697666
- Title: Single- to many-body crossover of a quantum carpet
- Title(参考訳): 量子カーペットの単一から多体へのクロスオーバー
- Authors: Maciej {\L}ebek, Piotr T. Grochowski, Kazimierz Rz\k{a}\.zewski
- Abstract要約: この高度に整合した設計は、非相互作用的なシングルボディシナリオにおいて、弱い原子間相互作用によって破壊されることを示す。
システムがフェミオン化を受けると、非常に強く相互作用する体制で復活する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Strongly interacting many-body system of bosons exhibiting the quantum carpet
pattern is investigated exactly by using Gaudin solutions. We show that this
highly coherent design usually present in noninteracting, single-body scenarios
gets destroyed by weak-to-moderate interatomic interactions in an ultracold
bosonic gas trapped in a box potential. However, it becomes revived in a very
strongly interacting regime, when the system undergoes fermionization. We track
the whole single- to many-body crossover, providing an analysis of de- and
rephasing present in the system.
- Abstract(参考訳): 量子カーペットパターンを示すボソンの強相互作用多体系をガウディン解を用いて正確に研究した。
箱電位に閉じ込められた超低温ボソニックガス中の弱い原子間相互作用により、非相互作用の単体シナリオに通常存在するこの高一貫性設計が破壊されることを示す。
しかし、システムがフェミオン化を受けると、非常に強く相互作用する体制で復活する。
単体から多体へのクロスオーバー全体を追跡し,システム内に存在するデ・デファクト・デファレンスの分析を行う。
関連論文リスト
- Exploring Hilbert-Space Fragmentation on a Superconducting Processor [23.39066473461786]
分離された相互作用量子系は一般的に熱化するが、エルゴディディティの分解にはいくつかの反例がある。
最近では、スターク多体局在と呼ばれる線形ポテンシャルを持つ系でエルゴディディディティ破壊が観測されている。
ここでは、最大24量子ビットのはしご型超伝導プロセッサを用いて、初期状態依存力学を実験的に検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-03-14T04:39:14Z) - Are the ground states of randomly interacting bosons random? [58.720142291102135]
ランダムな相互作用によって制御される多ボソン系の体系的研究を行う。
その結果、ランダムに相互作用するボソンの基底状態はランダムではなく、クラスターの凝縮を含むいくつかの集合構成によって支配されていることがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-01T20:08:38Z) - Quantum Lyapunov exponent in dissipative systems [68.8204255655161]
時間外秩序相関器(OTOC)は閉量子系で広く研究されている。
これら2つのプロセス間の相互作用について研究する。
OTOC崩壊速度は古典的なリャプノフと密接に関連している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-11T17:06:45Z) - Reaction-limited quantum reaction-diffusion dynamics [0.0]
フェルミオン粒子が一次元格子上にコヒーレントにホップする系の量子非平衡力学を考察する。
時間依存型一般化ギブスアンサンブル法を利用して、これらのシステムにおいて量子コヒーレンスと破壊干渉が重要な役割を果たすことを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-20T15:14:52Z) - Reminiscence of classical chaos in driven transmons [117.851325578242]
共振器外ドライブでさえ、トランスモンスペクトルの構造に強い変化をもたらし、その大部分がカオスであることを示す。
その結果、カオス誘起量子分解効果の出現を特徴付ける光子数しきい値が導かれる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-19T16:04:46Z) - Formation of robust bound states of interacting microwave photons [148.37607455646454]
相互作用系の目印の1つは、多粒子境界状態の形成である。
我々は,スピン-1/2 XXZモデルの周期量子回路を実装した高忠実度パラメータ化可能なfSimゲートを開発した。
マイクロ波光子を隣接量子ビット上に配置することにより、これらの励起の伝播を研究し、最大5個の光子の結合特性を観察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-10T17:52:29Z) - Probing quantum chaos in multipartite systems [4.771483851099131]
本研究では,グローバルな行動に対するサブシステムの貢献が,全カウント統計を探索することによって明らかになることを示す。
本研究では,時間領域における量子カオスのシグネチャが特性関数のディップ・ランプ・プラトー構造を決定することを示す。
グローバル量子カオスは強い結合によって抑制できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-24T13:06:25Z) - Probing the edge between integrability and quantum chaos in interacting
few-atom systems [0.0]
本研究では,1次元マルチウェルポテンシャルに閉じ込められた低温原子を用いて実験的に実現可能なカオスの最小モデルを提案する。
粒子相互作用と閉包ポテンシャルの周期構造との競合は、3粒子の量子カオスを微妙に示し、4粒子の強いシグネチャを見ることができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-27T01:40:02Z) - Quantum chaos driven by long-range waveguide-mediated interactions [125.99533416395765]
導波路内の2レベル原子の有限周期配列と相互作用する一対の光子の量子状態について理論的に検討する。
実空間では非常に不規則な波動関数を持つ2つのポラリトン固有状態の計算を行った。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-24T07:06:36Z) - Localization of Rung Pairs in Hard-core Bose-Hubbard Ladder [13.46516066673]
本研究では,Bose-Hubbard はしごモデルにおける焼成障害を伴わないラングペアの局所化について検討した。
ハードコアの極限には、エッジとバルクの両方にラングペアの局在が存在する。
以上の結果から, ゼロエネルギーフラットバンドに関連する, 障害のない別の興味深いタイプの局在が明らかとなった。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-18T08:40:40Z) - Einselection from incompatible decoherence channels [62.997667081978825]
我々は、CQED実験にインスパイアされたオープン量子力学を、2つの非可換リンドブラッド作用素を用いて解析する。
Fock状態は、決定的な結合をデコヒーレンスにデコヒーレンスする最も堅牢な状態のままであることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-01-29T14:15:19Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。