論文の概要: Period and intrinsic noises of permanent spin vortex system centered by
small polaron
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.06561v1
- Date: Mon, 13 Dec 2021 11:04:54 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-04 16:51:22.465569
- Title: Period and intrinsic noises of permanent spin vortex system centered by
small polaron
- Title(参考訳): 小偏光子中心の永久スピン渦系の周期と固有ノイズ
- Authors: Hikaru Wakaura and Takao Tomono
- Abstract要約: 我々は、量子コンピュータのシミュレーターにより、小さなポーラロンを中心とするスピン渦系の時間伝播をシミュレートする。
これらのシステムはXXZモデルよりもはるかに短い期間であり、決して緩和されないことが明らかとなった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.2691047660244335
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Some fascinating phenomena have been investigated, hence spin vortex systems
are a hot subarea of solid-state physics. However, simulations of these systems
require some simplifications. Quantum computers have the potential to simulate
these systems without them. Therefore, we simulated the time propagation of
spin vortex systems centered by small polarons by the simulator of quantum
computers. As a result, we revealed that these systems have much shorter
periods than XXZ models and are never be relaxed. Though there is intrinsic
persistent noise, this result will affect both fundamental and applied
solid-state physics.
- Abstract(参考訳): いくつかの興味深い現象が研究されており、スピン渦系は固体物理学のホットサブ領域である。
しかし、これらのシステムのシミュレーションにはいくつかの単純化が必要である。
量子コンピュータにはこれらのシステムをシミュレートする能力がある。
そこで,量子コンピュータのシミュレータを用いて,小偏光子中心のスピン渦系の時間伝播をシミュレーションした。
その結果,これらのシステムはXXZモデルよりもはるかに短い期間であり,決して緩和されないことが明らかとなった。
固有の永続ノイズがあるが、この結果は基礎的および応用的な固体物理学の両方に影響を及ぼす。
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