論文の概要: Multipartite quantum correlation, spatially anisotropic coupling, and
finite temperature effects in a triangular Ising system with tunable
interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2306.14594v1
- Date: Mon, 26 Jun 2023 11:08:43 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-27 13:55:03.076592
- Title: Multipartite quantum correlation, spatially anisotropic coupling, and
finite temperature effects in a triangular Ising system with tunable
interactions
- Title(参考訳): チューニング可能な相互作用を持つ三角形イジング系における多部量子相関、空間異方性結合、および有限温度効果
- Authors: Jun Ren, Fang-Man Liu, Yan-Chao Li, Li-Hang Ren, Z. D. Wang, Yan-Kui
Bai
- Abstract要約: 三角イジング系における多部量子相関 (MQC) , 空間異方性結合, および有限温度効果について検討した。
反強磁性基底状態におけるMQCの変調には,空間異方性結合が有効であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.4334105740533729
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate multipartite quantum correlation (MQC), spatially anisotropic
coupling, and finite temperature effects in a triangular Ising system with
tunable interactions using the exact diagonalization method. We demonstrate
that spatially anisotropic coupling serves as an effective means to modulate
MQC in the antiferromagnetic ground state, which is achievable with current
experimental technologies. Moreover, we explore the interplay between MQC and
spatially anisotropic coupling in the Ising system at finite temperatures. Our
findings reveal a three-way trade-off relationship among high MQC, robust
thermal stability, and anisotropic strength in the triangular Ising system with
antiferromagnetic interactions, though the MQC in the ferromagnetic case is
quite susceptible to temperature changes. These insights contribute to our
understanding of ground state properties and MQC modulation in quantum
many-body systems.
- Abstract(参考訳): 本研究では,完全対角化法を用いた波長可変相互作用を持つ三角イジングシステムにおいて,多成分量子相関(mqc),空間的異方性結合,有限温度効果について検討する。
空間異方性結合は、現在の実験技術で実現可能な反強磁性基底状態におけるMQCの変調に有効な手段であることを示す。
さらに, ising システムにおける mqc と空間的異方性結合の相互作用を有限温度で検討する。
強磁性の場合のmqcは温度変化の影響を受けやすいが,反強磁性相互作用を伴う三角イジング系では,高mqc,ロバストな熱安定性,異方性強度の3方向トレードオフがみられた。
これらの知見は、量子多体系における基底状態特性とMQC変調の理解に寄与する。
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