論文の概要: Probing nonlocal correlations in magnetic rare-earth clusters
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.00660v2
- Date: Mon, 20 Jan 2025 19:20:15 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-22 14:15:09.857728
- Title: Probing nonlocal correlations in magnetic rare-earth clusters
- Title(参考訳): 磁性希土類クラスターにおける非局所相関の探索
- Authors: David W. Facemyer, Sergio E. Ulloa,
- Abstract要約: 希土類スピン錯体とその磁気特性について検討した。
本分析により, 微分コンダクタンスプロファイルにおける構造間の1対1対応が明らかとなった。
コンダクタンスプロファイルにおける個々のブレイディングパターンは、エンタングルメントエントロピーの段階的変化に対応している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Understanding and quantifying entanglement entropy is crucial to characterize the quantum behaviors that drive phenomena in a variety of systems. Rare-earth spin complexes, with their unique magnetic properties, provide fertile ground for exploring these nonlocal correlations. In this work, we study Eu$^{2+}$ ions deposited on a Au(111) substrate, modeling finite clusters of large spin-moments using a Heisenberg Hamiltonian parameterized by first-principles calculations. Our analysis reveals a one-to-one correspondence between structures in the differential conductance profiles and changes in the von Neumann entanglement entropy of bipartite subsystems, influenced by probe-ion separation and applied magnetic fields. Distinct braiding patterns in the conductance profiles are shown to correspond to stepwise changes in the entanglement entropy, providing a new avenue for investigating quantum correlations. These results establish a foundation for experimentally probing and controlling entanglement in lanthanide-based systems, with potential applications in quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 絡み合いのエントロピーの理解と定量化は、様々な系における現象を駆動する量子的挙動を特徴づけるのに不可欠である。
希土類スピン錯体は、固有の磁気特性を持つため、これらの非局所的な相関を探索するために肥大な地盤を提供する。
本研究では,Au(111)基板上に堆積したEu$^{2+}$イオンについて検討し,第1原理計算によりパラメータ化したハイゼンベルク・ハミルトニアンを用いた大きなスピンモーメントの有限クラスターをモデル化する。
本分析により, 導電率分布の構造とバイパルタイトサブシステムのフォン・ノイマンエンタングルメントエントロピーの変化は, プローブイオン分離と印加磁場の影響を受け, 1対1の対応性を示した。
コンダクタンスプロファイルにおける個々のブレイディングパターンは、エンタングルメントエントロピーの段階的変化に対応し、量子相関を研究するための新たな道を提供する。
これらの結果は、ランタノイド系における絡み合いを実験的に探索し、制御するための基盤を確立し、量子技術に応用する可能性がある。
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