論文の概要: Phase modulation of directed transport, energy diffusion and quantum
scrambling in a Floquet non-Hermitian system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.08082v1
- Date: Wed, 13 Dec 2023 11:56:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-14 15:34:58.827078
- Title: Phase modulation of directed transport, energy diffusion and quantum
scrambling in a Floquet non-Hermitian system
- Title(参考訳): フロッケ非エルミート系における有向輸送、エネルギー拡散、量子スクランブルの位相変調
- Authors: Wen-Lei Zhao, Guanling Li, Jie Liu
- Abstract要約: フレケット非エルミート系に対する運動量空間におけるウェーブパケットのダイナミクスを理論的および数値的に検討する。
我々は、量子共鳴条件下での時間発展波束の正確な表現を推定した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.250943494257319
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate both theoretically and numerically the wavepacket's dynamics
in momentum space for a Floquet non-Hermitian system with a periodically-kicked
driven potential. We have deduced the exact expression of a time-evolving
wavepacket under the condition of quantum resonance. With this analytical
expression, we can investigate thoroughly the temporal behaviors of the
directed transport, energy diffusion and quantum scrambling. We find
interestingly that, by tuning the relative phase between the real part and
imaginary part of the kicking potential, one can manipulate the directed
propagation, energy diffusion and quantum scrambling efficiently: when the
phase equals to $\pi/2$, we observe a maximum directed current and energy
diffusion, while a minimum scrambling phenomenon protected by the
$\mathcal{PT}$-symmetry; when the phase is $\pi$, both the directed transport
and the energy diffusion are suppressed, in contrast, the quantum scrambling is
enhanced by the non-Hermiticity. Possible applications of our findings are
discussed.
- Abstract(参考訳): 周期的キック駆動ポテンシャルを持つフレケット非エルミート系の運動量空間におけるウェーブパケットのダイナミクスを理論的および数値的に検討する。
我々は、量子共鳴条件下での時間発展波束の正確な表現を推定した。
この解析式を用いて、指向輸送、エネルギー拡散、量子スクランブルの時間的挙動を徹底的に調べることができる。
We find interestingly that, by tuning the relative phase between the real part and imaginary part of the kicking potential, one can manipulate the directed propagation, energy diffusion and quantum scrambling efficiently: when the phase equals to $\pi/2$, we observe a maximum directed current and energy diffusion, while a minimum scrambling phenomenon protected by the $\mathcal{PT}$-symmetry; when the phase is $\pi$, both the directed transport and the energy diffusion are suppressed, in contrast, the quantum scrambling is enhanced by the non-Hermiticity.
本研究の応用可能性について論じる。
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