論文の概要: Dynamics of quantum coherence in many-body localized systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.12698v2
- Date: Wed, 18 Sep 2024 10:00:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-19 23:25:58.889296
- Title: Dynamics of quantum coherence in many-body localized systems
- Title(参考訳): 多体局在系における量子コヒーレンスのダイナミクス
- Authors: Jin-Jun Chen, Kai Xu, Li-Hang Ren, Yu-Ran Zhang, Heng Fan,
- Abstract要約: 量子コヒーレンス(quantum coherence)がマルチボディローカライゼーション(MBL)の特異な特徴であるデファジング(dephasing)の同定に有効なプローブであることを示す。
本研究は,MBLシステムにおける多体認知現象の理解に関する知見を提供し,実験におけるMBL位相の同定と特徴付けのための新しい実現可能な手法を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 12.780646296022812
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We demonstrate that the dynamics of quantum coherence serves as an effective probe for identifying dephasing, which is a distinctive signature of many-body localization (MBL). Quantum coherence can be utilized to measure both the local coherence of specific subsystems and the total coherence of the whole system in a consistent manner. Our results reveal that the local coherence of small subsystems decays over time following a power law in the MBL phase, while it reaches a stable value within the same time window in the Anderson localized (AL) phase. In contrast, the total coherence of the whole system exhibits logarithmic growth during the MBL phase and reaches a stable value in the AL phase. Notably, this dynamic characteristic of quantum coherence remains robust even with weak interactions and displays unbounded behavior in infinite systems. Our results provide insights into understanding many-body dephasing phenomena in MBL systems and propose a novel feasible method for identifying and characterizing MBL phases in experiments.
- Abstract(参考訳): 量子コヒーレンス(英語版)のダイナミクスは、多体局在(MBL)の識別に有効なプローブであることを示す。
量子コヒーレンスを利用して、特定のサブシステムの局所コヒーレンスと系全体のコヒーレンスを一貫した方法で測定することができる。
以上の結果から,MBL相のパワー則に従って小さなサブシステムの局所的コヒーレンスが時間の経過とともに崩壊し,アンダーソン局部化(AL)相の同じ時間窓内で安定な値に達することが明らかとなった。
対照的に、系全体の総コヒーレンスは、MBL相の間に対数的成長を示し、AL相において安定な値に達する。
特に、量子コヒーレンスのこの動的特性は弱い相互作用であっても頑健であり、無限の系において非有界な振る舞いを示す。
本研究は,MBLシステムにおける多体認知現象の理解に関する知見を提供し,実験におけるMBL位相の同定と特徴付けのための新しい実現可能な手法を提案する。
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