論文の概要: Entanglement phase transitions in non-Hermitian Floquet systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2310.11351v2
- Date: Tue, 23 Apr 2024 00:33:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-04-24 19:55:12.563590
- Title: Entanglement phase transitions in non-Hermitian Floquet systems
- Title(参考訳): 非エルミートフロケット系における絡み合い相転移
- Authors: Longwen Zhou,
- Abstract要約: 本研究では,非エルミートフロッケ系の文脈における絡み合い遷移を明らかにする。
クエンチされたホッピング振幅のモノトニックな増加は、容積法と面積法を絡んだフロック相の間にシステムを反転させる可能性がある。
本研究は,Floquet非エルミートセットアップにおける絡み合い相転移の探索基盤を構築した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The competition between unitary time-evolution and quantum measurements could induce phase transitions in the entanglement characteristics of quantum many-body dynamics. In this work, we reveal such entanglement transitions in the context of non-Hermitian Floquet systems. Focusing on noninteracting fermions in a representative bipartite lattice with balanced gain/loss and under time-periodic quenches, we uncover rich patterns of entanglement transitions due to the interplay between driving and non-Hermitian effects. Specially, we find that the monotonic increase of quenched hopping amplitude could flip the system between volume-law and area-law entangled Floquet phases, yielding alternated entanglement transitions. Meanwhile, the raise of gain/loss strength could trigger area-law to volume-law reentrant transitions in the scaling behavior of steady-state entanglement entropy, which are abnormal and highly unexpected in non-driven systems. Connections between entanglement transitions and parity-time-reversal (PT) transitions in Floquet spectra are further established. Our findings not only build a foundation for exploring entanglement phase transitions in Floquet non-Hermitian setups, but also provide efficient means to engineer and control such transitions by driving fields.
- Abstract(参考訳): 一元的時間進化と量子測定の競合は、量子多体ダイナミクスの絡み合い特性における相転移を引き起こす可能性がある。
本研究では、非エルミート的フロケ系の文脈におけるそのような絡み合い遷移を明らかにする。
利得/損失のバランスと周期的クエンチの下での代表的二部格子の非相互作用フェルミオンに着目し, 駆動と非エルミタン効果の相互作用による絡み合い遷移の豊富なパターンを明らかにする。
特に, クエンチされたホッピング振幅のモノトニックな増加は, 容積法と面積法で絡み合ったフロッケ相の間にシステムを反転させ, 交互に絡み合う遷移をもたらすことが判明した。
一方、ゲイン/ロス強度の上昇は、非駆動系では異常で非常に予期しない定常エンタングルメントエントロピーのスケーリング挙動において、領域法則からボリューム法則の再帰遷移を引き起こす可能性がある。
Floquetスペクトルにおける絡み合い遷移とパリティ時間反転(PT)遷移の関連性をさらに確立する。
本研究は,Floquet の非エルミートセットアップにおける絡み合い相転移の探索の基礎となるだけでなく,運転場による遷移の工学・制御にも有効であることを示す。
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