論文の概要: Discrete time-crystalline order enabled by quantum many-body scars:
entanglement steering via periodic driving
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.13160v1
- Date: Thu, 25 Feb 2021 20:41:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-09 22:30:53.534429
- Title: Discrete time-crystalline order enabled by quantum many-body scars:
entanglement steering via periodic driving
- Title(参考訳): 量子多体傷による離散時間結晶秩序:周期駆動による絡み合いステアリング
- Authors: Nishad Maskara, Alexios A Michailidis, Wen Wei Ho, Dolev Bluvstein,
Soonwon Choi, Mikhail D Lukin, Maksym Serbyn
- Abstract要約: 量子多体傷に付随するコヒーレントリバイバルは周期駆動により安定化可能であることを示す。
この結果から,周期駆動と多体傷の併用により,量子系の絡み合いを制御できる経路が示唆された。
- 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: The control of many-body quantum dynamics in complex systems is a key
challenge in the quest to reliably produce and manipulate large-scale quantum
entangled states. Recently, quench experiments in Rydberg atom arrays
(Bluvstein et. al., arXiv:2012.12276) demonstrated that coherent revivals
associated with quantum many-body scars can be stabilized by periodic driving,
generating stable subharmonic responses over a wide parameter regime. We
analyze a simple, related model where these phenomena originate from
spatiotemporal ordering in an effective Floquet unitary, corresponding to
discrete time-crystalline (DTC) behavior in a prethermal regime. Unlike
conventional DTC, the subharmonic response exists only for Neel-like initial
states, associated with quantum scars. We predict robustness to perturbations
and identify emergent timescales that could be observed in future experiments.
Our results suggest a route to controlling entanglement in interacting quantum
systems by combining periodic driving with many-body scars.
- Abstract(参考訳): 複雑系における多体量子力学の制御は、大規模量子絡み合い状態を確実に生成し、操作するための重要な課題である。
近年、Rydberg atom arrays (Bluvstein et. al., arXiv:2012.12276) のクエンチ実験では、量子多体傷に付随するコヒーレントなリバイバルが周期的駆動によって安定化され、幅広いパラメーター系上で安定なサブハーモニック応答が生じることを示した。
我々は,これらの現象が実効的なフロケ単位における時空間秩序から生じる,熱前状態における離散時間結晶(DTC)の挙動に対応する単純な関連モデルを分析する。
従来のDTCとは異なり、サブハーモニック応答はネエル型初期状態のみに存在する。
我々は摂動に対するロバスト性を予測し、将来の実験で観測できる創発的な時間スケールを同定する。
本研究は, 周期駆動と多体傷の併用により, 相互作用量子系の絡み合いを制御する経路を提案する。
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