論文の概要: Quantum Many-Body Scarring in a Non-Abelian Lattice Gauge Theory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.13112v1
- Date: Tue, 21 May 2024 18:00:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-25 04:12:17.805279
- Title: Quantum Many-Body Scarring in a Non-Abelian Lattice Gauge Theory
- Title(参考訳): 非アベリア格子ゲージ理論における量子多体スキャリング
- Authors: Giuseppe Calajò, Giovanni Cataldi, Marco Rigobello, Darvin Wanisch, Pietro Silvi, Simone Montangero, Jad C. Halimeh,
- Abstract要約: 量子多体散乱(Quantum many-body scarring、QMBS)は、エルゴディディティ破壊の興味深いメカニズムである。
動的物質を持つ非アベリアSU(2)LGTにおけるQMBSの証拠を示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum many-body scarring (QMBS) is an intriguing mechanism of ergodicity breaking that has recently spurred significant attention. Particularly prominent in Abelian lattice gauge theories (LGTs), an open question is whether QMBS nontrivially arises in non-Abelian LGTs. Here, we present evidence of robust QMBS in a non-Abelian SU(2) LGT with dynamical matter. Starting in product states that require little experimental overhead, we show that prominent QMBS arises for certain quenches, facilitated through meson and baryon-antibaryon excitations, highlighting its non-Abelian nature. The uncovered scarred dynamics manifests as long-lived coherent oscillations in experimentally accessible local observables as well as prominent revivals in the state fidelity. Our findings bring QMBS to the realm of non-Abelian LGTs, highlighting the intimate connection between scarring and gauge symmetry, and are amenable for observation in a recently proposed trapped-ion qudit quantum computer.
- Abstract(参考訳): 量子多体散乱(Quantum many-body scarring, QMBS)は、エルゴディディディティ破壊の興味深いメカニズムであり、近年大きな注目を集めている。
特にアベリア格子ゲージ理論 (LGTs) では、QMBS が非アベリアLGT に自明に現れるかどうかが議論されている。
ここでは、動的物質を持つ非アベリアSU(2)LGTにおける頑健なQMBSの証拠を示す。
実験的なオーバーヘッドがほとんどない積状態から始めると、特定のクエンチに対して顕著なQMBSが出現し、中間子とバリオン・アンティバリオンの励起が促進され、非アベリアの性質が強調される。
発見されていないスカーレッドのダイナミクスは、実験的にアクセス可能な局所観測装置における長期間のコヒーレント振動、および州の忠実さにおける顕著な回復として現れている。
我々の発見は、QMBSを非アベリアLGTの領域に持ち込み、スカーリングとゲージ対称性の親密な関係を強調し、最近提案されたトラップイオンキュート量子コンピュータで観測可能である。
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