論文の概要: Enhanced many-body localization in a kinetically constrained model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.00482v2
- Date: Sun, 21 Jan 2024 17:34:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-01-24 00:15:10.216984
- Title: Enhanced many-body localization in a kinetically constrained model
- Title(参考訳): 運動的拘束モデルにおける多体局在の増強
- Authors: Karl Royen, Suman Mondal, Frank Pollmann and Fabian Heidrich-Meisner
- Abstract要約: 運動的制約は初期条件によって長寿命の準安定状態をもたらす。
本システムは非相関性疾患の存在下での局所化が極めて困難であることを示す。
我々の研究は、運動的制約と局所化の複雑な相互作用に光を当て、時間領域における多体局所化位相のさらなる制御を提供するかもしれない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In the study of the thermalization of closed quantum systems, the role of
kinetic constraints on the temporal dynamics and the eventual thermalization is
attracting significant interest. Kinetic constraints typically lead to
long-lived metastable states depending on initial conditions. We consider a
model of interacting hardcore bosons with an additional kinetic constraint that
was originally devised to capture glassy dynamics at high densities. As a main
result, we demonstrate that the system is highly prone to localization in the
presence of uncorrelated disorder. Adding disorder quickly triggers long-lived
dynamics as evidenced in the time evolution of density autocorrelations.
Moreover, the kinetic constraint favors localization also in the eigenstates,
where a finite-size transition to a many-body localized phase occurs for much
lower disorder strengths than for the same model without a kinetic constraint.
Our work sheds light on the intricate interplay of kinetic constraints and
localization and may provide additional control over many-body localized phases
in the time domain.
- Abstract(参考訳): 閉じた量子系の熱化の研究において、時間的ダイナミクスと最終的な熱化に対する速度論的制約の役割は大きな関心を集めている。
運動的制約は通常、初期条件によって長寿命の準安定状態につながる。
本研究では,ガラス力学を高密度で捉えるために考案された動的制約を加味したハードコアボソンの相互作用モデルを考える。
その結果,本システムは非相関性障害の存在下での局在性が高いことが示された。
障害の追加は、密度自己相関の時間発展において証明されるように、すぐに長寿命のダイナミクスを引き起こす。
さらに, 運動論的制約は, 多体局所化相への有限サイズの遷移が, 運動論的制約を伴わない同一モデルよりもずっと低い障害強度で起こる固有状態においても局所化が好まれる。
我々の研究は、運動的制約と局所化の複雑な相互作用に光を当て、時間領域における多体局所化位相のさらなる制御を提供するかもしれない。
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