論文の概要: Lindbladian Many-Body Localization
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.02984v1
- Date: Tue, 7 Jun 2022 02:59:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-10 07:00:13.111152
- Title: Lindbladian Many-Body Localization
- Title(参考訳): リンドブラジアン多体局在
- Authors: Ryusuke Hamazaki, Masaya Nakagawa, Taiki Haga, and Masahito Ueda
- Abstract要約: 乱れた多体スピン系のコヒーレンスのダイナミクスを変える新しい局在化遷移が見つかる。
この遷移はリンドブラディアン超作用素の中間スペクトルにおいて発生し、固有状態は弱障害に対する非エルミート的ランダム行列理論の普遍性に従う。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.6748639131154315
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We discover a novel localization transition that alters the dynamics of
coherence in disordered many-body spin systems subject to Markovian
dissipation. The transition occurs in the middle spectrum of the Lindbladian
super-operator whose eigenstates obey the universality of non-Hermitian
random-matrix theory for weak disorder and exhibit localization of off-diagonal
degrees of freedom for strong disorder. This Lindbladian many-body localization
prevents many-body decoherence due to interactions and is conducive to
robustness of the coherent dynamics characterized by the rigidity of the decay
rate of coherence.
- Abstract(参考訳): 我々はマルコフ散逸を受ける乱れた多体スピン系のコヒーレンスのダイナミクスを変える新しい局在化遷移を発見した。
この遷移は、弱い障害に対する非エルミート確率行列理論の普遍性に従い、強い障害に対する対角線外自由度の局在を示すリンドブラド超作用素の中間スペクトルで起こる。
このリンドブラジアン多体局在は相互作用による多体デコヒーレンスを防止し、コヒーレンスの減衰速度の剛性によって特徴づけられるコヒーレントダイナミクスの堅牢性をもたらす。
関連論文リスト
- Dynamics of inhomogeneous spin ensembles with all-to-all interactions:
breaking permutational invariance [49.1574468325115]
スピンアンサンブルのダイナミクスにおける非一様初期条件の導入の結果について検討する。
スピンアンサンブルのダイナミクスは、より拡張性のあるヒルベルト空間にまたがっていることが分かる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-19T16:44:14Z) - Entanglement and localization in long-range quadratic Lindbladians [49.1574468325115]
局在のシグナルは凝縮物質や低温原子系で観測されている。
本研究では, 局所的な浴槽のアンサンブルに結合した非相互作用性スピンレスフェルミオンの1次元鎖モデルを提案する。
系の定常状態は、コヒーレントホッピングの存在下で安定な$p$をチューニングすることで、局在エンタングルメント相転移を経ることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-13T12:45:25Z) - Statics and Dynamics of non-Hermitian Many-Body Localization [0.0]
多体局在相は、乱れた相互作用系における初期状態の記憶を保持する。
非対称ホッピングによりユニタリ性を破る相互作用する波多野・ネルソンモデルに焦点をあてる。
本研究は, 乱れたオープンシステムにおける中間的動的状態の可能性を示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-04T18:58:17Z) - Sufficient condition for gapless spin-boson Lindbladians, and its
connection to dissipative time-crystals [64.76138964691705]
我々は、集合スピンボソン系に対するリンドブレディアン・マスター方程式におけるギャップレス励起の十分条件について議論する。
ギャップレスモードは、散逸時間結晶の形成を可能とし、スピンオブザーバブルの持続的なダイナミクスをもたらす可能性があると我々は主張する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-26T18:34:59Z) - Local integrals of motion and the stability of many-body localisation in
Wannier-Stark potentials [0.0]
局所性を示す無障害系における運動積分の形式について検討する。
相互作用が存在しない状態では、LIOMsは指数関数よりも早く崩壊するが、相互作用の付加は短い距離で緩やかに崩壊する台地を形成することにつながる。
弱調和ポテンシャルを加えると、典型的な多体局在化現象が得られないことを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-30T17:51:35Z) - Anomalous multifractality in quantum chains with strongly correlated
disorder [68.8204255655161]
最大相関障害を有する1次元量子鎖に頑健で異常な多フラクタル状態が出現することを示す。
この体制は、より弱い障害の強度で混合され拡張された体制に先行しており、前者は拡張状態とマルチフラクタル固有状態の両方をホストしている。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-18T06:31:51Z) - Stabilizing Disorder-Free Localization [0.0]
障害のないローカライゼーションは、ゲージ対称性をホストする量子多体系における非エルゴディディティのパラダイムである。
翻訳不変のテクスティングルボディゲージ項は、量子ゼノ効果を誘導し、障害のない局所化を保護強度の最大倍の誤差に対して確実に保護することを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-03T18:00:03Z) - Localization-delocalization effects of a delocalizing dissipation on
disordered XXZ spin chains [0.0]
定常状態の単一粒子密度行列の自然な軌道が、強い障害の存在下で全て局在している状態が存在することを示す。
開系ハミルトニアンの固有基底における定常的な平均的占有は、弱い相互作用の存在下での中間障害強度の指数的減衰に追従できることを示した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-31T04:38:35Z) - Self-consistent theory of mobility edges in quasiperiodic chains [62.997667081978825]
準周期ポテンシャルを持つ近辺強結合鎖における移動端の自己整合理論を導入する。
モビリティエッジは、一般に研究されているオーブリー=アンドルー=ハーパー模型のエネルギー非依存的な自己双対性を欠いた準周期系において一般的なものである。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-02T19:00:09Z) - Non-equilibrium non-Markovian steady-states in open quantum many-body
systems: Persistent oscillations in Heisenberg quantum spin chains [68.8204255655161]
オープンなハイゼンベルクスピン鎖に対する非マルコフ型構造貯水池の効果について検討した。
我々は、貯水池がスピン鎖に周波数依存するので、コヒーレントな自己フィードバック機構を確立する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-05T09:16:28Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。