論文の概要: Universal scaling at a pre-thermal dark state
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.14180v2
- Date: Thu, 9 Jun 2022 09:33:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-03 01:45:35.310971
- Title: Universal scaling at a pre-thermal dark state
- Title(参考訳): 熱前暗黒状態における普遍的スケーリング
- Authors: Marvin Syed, Tilman Enss, Nicol\`o Defenu
- Abstract要約: 非エルミート的$O(N)$模型の突然のクエンチ後の普遍的動的スケーリングについて議論する。
普遍性は一般に非ハーミティー性によって損なわれるが、与えられた内部パラメータセットの短時間スケーリングの振る舞いは、閉じた量子系のものとは大きく異なる初期スリップで復元される。
- 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: Recent experimental and theoretical progress as well as the prospect of
commercially viable quantum technologies have inspired great interest in the
study of open quantum systems and their dynamics. Many open quantum systems are
well described by an effective non-Hermitian Hamiltonian generating a time
evolution that allows eigenstates to decay and dissipate to the environment. In
this framework, quantum coherent scaling is traditionally tied to the
appearance of dark states, where the effect of dissipation becomes negligible.
Here, we discuss the universal dynamical scaling after a sudden quench of the
non-Hermitian $O(N)$ model Hamiltonian. While universality is generally spoiled
by non-Hermiticity, we find that for a given set of internal parameters
short-time scaling behaviour is restored with an initial slip exponent
profoundly different from that of closed quantum systems. This result is tied
to the compensation of dissipation by interaction effects at short times
leading to a prethermal dark state, where coherent many-body dynamics can be
still observed.
- Abstract(参考訳): 近年の実験的、理論的進歩と商業的に実現可能な量子技術の展望は、オープン量子システムとその力学の研究に大きな関心を惹き付けた。
多くのオープン量子系は、固有状態が崩壊し環境に散逸することを可能にする時間進化を生成する非エルミートハミルトニアンによってよく説明されている。
この枠組みでは、伝統的に量子コヒーレントスケーリングは、消散の効果が無視される暗黒状態の出現と結びついている。
ここでは,非エルミート系$o(n)$モデルハミルトニアンの突然のクエンチ後の普遍的動的スケーリングについて論じる。
普遍性は一般に非ハーミティー性によって損なわれるが、与えられた内部パラメータの短期スケーリングの振る舞いは、閉じた量子系のものとは大きく異なる初期スリップ指数で復元される。
この結果は、短時間の相互作用効果による散逸の補償と結びついており、熱前暗状態となり、コヒーレントな多体力学が観測される。
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