論文の概要: Spin-spin coupling-based quantum and classical phase transitions in
two-impurity spin-boson models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.09367v1
- Date: Thu, 19 May 2022 08:01:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-12 16:01:47.863286
- Title: Spin-spin coupling-based quantum and classical phase transitions in
two-impurity spin-boson models
- Title(参考訳): スピンスピンカップリングに基づく2-impurityスピンボーソン模型の量子相転移と古典相転移
- Authors: Roberto Grimaudo, Antonino Messina, Hiromichi Nakazato, Alessandro
Sergi, and Davide Valenti
- Abstract要約: スピンペア上の逆場を消滅させる2つの相互作用不純物スピンボソンモデルについて検討した。
磁化の力学は、異方性の異なるレベルについて解析される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 55.41644538483948
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: The class of two-interacting-impurity spin-boson models with vanishing
transverse fields on the spin-pair is studied. The model can be exactly mapped
into two independent standard single-impurity spin-boson models where the role
of the tunnelling parameter is played by the spin-spin coupling. The dynamics
of the magnetization is analysed for different levels of (an)isotropy. Further,
the existence of a decoherence-free subspace as well as of both classical and
quantum (first-order and Kosterlitz-Thouless type) phase transitions, in the
Omhic regime, is brought to light.
- Abstract(参考訳): スピンペア上の横場を消失する2つの相互作用型スピンボーソンモデルのクラスについて検討した。
このモデルは、スピンスピンカップリングによってトンネルパラメータの役割が担う2つの独立な標準スピンボソンモデルに正確にマッピングすることができる。
磁化のダイナミクスは(an)等方性の異なるレベルで解析される。
さらに、非コヒーレンスのない部分空間と古典的および量子的(一階およびコステリッツ-Thouless型)相転移の存在は、オムジック系において光を放つ。
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