論文の概要: Prethermalization in one-dimensional quantum many-body systems with
confinement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.12908v2
- Date: Thu, 9 Feb 2023 10:47:41 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-23 23:27:06.741575
- Title: Prethermalization in one-dimensional quantum many-body systems with
confinement
- Title(参考訳): 閉じ込めのある1次元量子多体系の予熱
- Authors: Stefan Birnkammer, Alvise Bastianello, Michael Knap
- Abstract要約: 制限された相関拡散と遅い絡み合い成長を持つ非定常非平衡相は、限定励起を持つ系に現れることが提案されている。
ここでは、閉じ込められた系では、量子クエンチ後の熱化ダイナミクスは、よく分離された時間スケールを持つ複数のステージを示すことを示す。
議論された予熱力学は、励起が制限された一次元多体系に直接関係している
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Unconventional nonequilibrium phases with restricted correlation spreading
and slow entanglement growth have been proposed to emerge in systems with
confined excitations, calling their thermalization dynamics into question.
Here, we show that in confined systems the thermalization dynamics after a
quantum quench instead exhibits multiple stages with well separated time
scales. As an example, we consider the confined Ising spin chain, in which
domain walls in the ordered phase form bound states reminiscent of mesons. The
system first relaxes towards a prethermal state, described by a Gibbs ensemble
with conserved meson number. The prethermal state arises from rare events in
which mesons are created in close vicinity, leading to an avalanche of
scattering events. Only at much later times a true thermal equilibrium is
achieved in which the meson number conservation is violated by a mechanism akin
to the Schwinger effect. The discussed prethermalization dynamics is directly
relevant to generic one-dimensional, many-body systems with confined
excitations
- Abstract(参考訳): 拘束された相関拡散と緩慢なエンタングルメント成長を伴う非慣習的非平衡相は、閉じ込められた励起を持つ系に出現し、その熱化ダイナミクスに疑問を呈する。
ここで,閉じ込められた系では,量子クエンチ後の熱化ダイナミクスは,時間スケールを十分に分離した複数の段階を示す。
一例として、順序相の領域壁が中間子を連想させる境界状態を形成するような閉じ込められたイジングスピン鎖を考える。
システムはまず、保存された中間子数を持つギブスのアンサンブルによって記述された前熱状態に向かって緩和する。
熱前状態は、近接して中間子が形成される稀な現象から生じ、散乱現象の雪崩に繋がる。
メソン数保存がシュウィンガー効果に類似したメカニズムによって破られるのは、より後になってようやく真の熱平衡が達成される。
議論された予熱力学は、制限励起を持つ一次元多体系に直接関係している
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