論文の概要: How many particles make up a chaotic many-body quantum system?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.14436v3
- Date: Sun, 21 Mar 2021 15:41:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-19 01:39:57.067364
- Title: How many particles make up a chaotic many-body quantum system?
- Title(参考訳): カオス多体量子系を構成する粒子はいくつあるか?
- Authors: Guy Zisling and Lea F. Santos and Yevgeny Bar Lev
- Abstract要約: 粒子数より少なくとも3倍大きい複数のシステムサイズを考える。
短距離相互作用の場合、量子カオスのロバストなシグネチャは4粒子で、長距離相互作用の場合は3粒子で現れる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We numerically investigate the minimum number of interacting particles, which
is required for the onset of strong chaos in quantum systems on a
one-dimensional lattice with short-range and long-range interactions. We
consider multiple system sizes which are at least three times larger than the
number of particles and find that robust signatures of quantum chaos emerge for
as few as 4 particles in the case of short-range interactions and as few as 3
particles for long-range interactions, and without any apparent dependence on
the size of the system.
- Abstract(参考訳): 短距離および長距離相互作用を持つ1次元格子上の量子系における強いカオスの開始に必要となる相互作用粒子の最小数を数値的に検討する。
粒子数より少なくとも3倍大きい複数の系の大きさを考えると、短距離相互作用の場合は量子カオスのロバストなシグネチャが少なくとも4個、長距離相互作用では3個の粒子が出現し、系の大きさに明確な依存がないことが分かる。
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