論文の概要: Controlling local thermalization dynamics in a Floquet-engineered
dipolar ensemble
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.09297v1
- Date: Mon, 19 Sep 2022 18:45:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-26 01:54:43.800495
- Title: Controlling local thermalization dynamics in a Floquet-engineered
dipolar ensemble
- Title(参考訳): フロッケ工学双極子アンサンブルにおける局所熱化ダイナミクスの制御
- Authors: Leigh S. Martin, Hengyun Zhou, Nathaniel T. Leitao, Nishad Maskara,
Oksana Makarova, Haoyang Gao, Qian-Ze Zhu, Mincheol Park, Matthew Tyler,
Hongkun Park, Soonwon Choi, and Mikhail D. Lukin
- Abstract要約: そこで本研究では, 大規模多体システムにおける局所熱化を, その固有の障害を利用して探究する手法を提案する。
我々は, 工学的交換異方性の変化に伴い, 特性形状と局所相関減衰の時間スケールの顕著な変化を観察する。
本手法は局所熱化ダイナミクスの調整可能な性質に精巧なレンズを提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.7437459197111806
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Understanding the microscopic mechanisms of thermalization in closed quantum
systems is among the key challenges in modern quantum many-body physics. We
demonstrate a method to probe local thermalization in a large-scale many-body
system by exploiting its inherent disorder, and use this to uncover the
thermalization mechanisms in a three-dimensional, dipolar-interacting spin
system with tunable interactions. Utilizing advanced Hamiltonian engineering
techniques to explore a range of spin Hamiltonians, we observe a striking
change in the characteristic shape and timescale of local correlation decay as
we vary the engineered exchange anisotropy. We show that these observations
originate from the system's intrinsic many-body dynamics and reveal the
signatures of conservation laws within localized clusters of spins, which do
not readily manifest using global probes. Our method provides an exquisite lens
into the tunable nature of local thermalization dynamics, and enables detailed
studies of scrambling, thermalization and hydrodynamics in strongly-interacting
quantum systems.
- Abstract(参考訳): 閉じた量子系における熱分解の微視的メカニズムを理解することは、現代の量子多体物理学における重要な課題である。
本研究は, 大規模多体系における局所熱化を, その特性を生かして探索し, 可変相互作用を有する3次元双極子相互作用スピン系における熱化機構を明らかにする方法である。
高度なハミルトニアン工学技術を用いて様々なスピンハミルトニアンを探索し、エンジニアリングされた交換異方性を変化させるにつれて、特性形状と局所相関減衰の時間スケールの顕著な変化を観察する。
これらの観測は、系の固有多体力学に由来することを示し、グローバルプローブでは容易には現れないスピンの局所化されたクラスター内の保存則の署名を明らかにする。
本手法は局所熱化ダイナミクスの調整可能な性質に精巧なレンズを提供し, 強相互作用量子系におけるスクランブル, 熱化, 流体力学の詳細な研究を可能にする。
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