論文の概要: Measurement catastrophe and ballistic spread of charge density with
vanishing current
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.06325v2
- Date: Wed, 1 Dec 2021 16:37:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-08 09:49:09.144855
- Title: Measurement catastrophe and ballistic spread of charge density with
vanishing current
- Title(参考訳): 電流消滅に伴う電荷密度のカタストロフィー測定と弾道拡散
- Authors: Lenart Zadnik, Saverio Bocini, Kemal Bidzhiev, and Maurizio Fagotti
- Abstract要約: 電荷密度の期待値は, 対応する電流が0に近づくにも拘わらず, 距離と時間との比の非自明な関数となることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: One of the features of many-body quantum systems with Hilbert-space
fragmentation is the existence of stationary states manifesting quantum
jamming. It was recently shown that these are "states with memory", in which,
e.g., measuring a localised observable has everlasting macroscopic effects. We
study such a measurement catastrophe with an example that stands out for its
clarity. We show in particular that at late times the expectation value of a
charge density becomes a nontrivial function of the ratio between distance and
time notwithstanding the corresponding current approaching zero.
- Abstract(参考訳): ヒルベルト空間の断片化を伴う多体量子システムの特徴の1つは、量子ジャミングを示す定常状態の存在である。
最近、これらは「記憶のある状態」であり、例えば、局所的な可観測性を測定することは、マクロな効果を永久に持続することを示した。
本稿では,その明快さを例として,そのような測定災害について考察する。
特に遅くに電荷密度の期待値は、対応する電流が0に近づいているにもかかわらず、距離と時間の間の比の非自明な関数となることを示す。
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