論文の概要: Emerging topological characterization in non-equilibrium states of
quenched Kitaev chains
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.08056v1
- Date: Tue, 14 Nov 2023 10:26:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-15 14:39:36.255899
- Title: Emerging topological characterization in non-equilibrium states of
quenched Kitaev chains
- Title(参考訳): 焼入れキタエフ鎖の非平衡状態における創発的トポロジカルキャラクタリゼーション
- Authors: Y. B. Shi, X. Z. Zhang, and Z. Song
- Abstract要約: 量子系の位相特性は基底状態を決定するが、対応する量子相転移(QPT)はクエンチングダイナミクスによって同定できる。
磁場下での自由擬似スピンのアンサンブルの先行によってシステムダイナミクスを解釈できることが示される。
- 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: Topological characteristics in quantum systems typically determine the ground
state, while the corresponding quantum phase transition (QPT) can be identified
through quenching dynamics. Based on the exact results of extended Kitaev
chains, we demonstrate that the system dynamics can be comprehended through the
precession of an ensemble of free-pseudo spins under a magnetic field. The
topology of the driven Hamiltonian is determined by the average winding number
of the non-equilibrium state. Furthermore, we establish that the singularity of
the dynamical quantum phase transition (DQPT) arises from two perpendicular
pseudo-spin vectors associated with the preand post-quenched Hamiltonians.
Moreover, we investigate the distinct behaviors of the dynamic pairing order
parameter in both topological and non-topological regions. These findings offer
valuable insights into the non-equilibrium behavior of topological
superconductors, contributing to the understanding of the resilience of
topological properties in driven quantum systems.
- Abstract(参考訳): 量子系の位相特性は典型的には基底状態を決定するが、対応する量子相転移(QPT)はクエンチングダイナミクスによって同定できる。
拡張されたキタエフ鎖の正確な結果に基づいて、磁場下での自由擬似スピンのアンサンブルの先行によって系力学を解釈できることを実証する。
駆動ハミルトニアンの位相は、非平衡状態の平均巻数によって決定される。
さらに、動的量子相転移(DQPT)の特異性は、2つの垂直な擬スピンベクトルから生じることを証明した。
さらに、トポロジカル領域と非トポロジカル領域の両方において、動的ペアリング順序パラメータの異なる挙動について検討した。
これらの結果は、トポロジカル超伝導体の非平衡挙動に関する貴重な洞察を与え、駆動量子系におけるトポロジカルな性質のレジリエンスの理解に寄与する。
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