論文の概要: Stabilizer entropy in non-integrable quantum evolutions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.10228v2
- Date: Tue, 28 Jan 2025 10:05:24 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-29 16:38:54.432877
- Title: Stabilizer entropy in non-integrable quantum evolutions
- Title(参考訳): 非可積分量子進化における安定化器エントロピー
- Authors: Jovan Odavić, Michele Viscardi, Alioscia Hamma,
- Abstract要約: エンタングルメントとスタビライザーエントロピーは、量子多体系における複雑な振る舞いの開始に関与している。
本研究では, エンタングルメント, スタビライザーエントロピー, およびそれらの相互作用を評価する新しい量について検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.3277163122167434
- License:
- Abstract: Entanglement and stabilizer entropy are both involved in the onset of complex behavior in quantum many-body systems. Their interplay is at the root of complexity of simulability, scrambling, thermalization and typicality. In this work, we study the dynamics of entanglement, stabilizer entropy, and a novel quantity assessing their interplay - called anti-flatness, after a quantum quench of a spin chain. We find that free-fermion theories show a gap in the long-time behavior of these resources compared to their random matrix theory value while non-integrable models saturate it.
- Abstract(参考訳): エンタングルメントとスタビライザーエントロピーは共に、量子多体系における複雑な振る舞いの開始に関与している。
それらの相互作用は、シミュラビリティ、スクランブル、熱化、典型性の複雑さの根底にある。
本研究では, スピン鎖の量子クエンチの後, 絡み合い, 安定度エントロピー, およびそれらの相互作用を評価する新しい量について検討する。
自由フェルミオン理論は、非可積分モデルが飽和している間に、それらのランダム行列理論値と比較すると、これらの資源の長時間の挙動にギャップがあることが分かる。
関連論文リスト
- Stable infinite-temperature eigenstates in SU(2)-symmetric nonintegrable models [0.0]
非可積分な結合重み付きモデルのクラスには、多数のゼロエネルギー固有状態が与えられ、非アベリア内部対称性を持つ。
少数のマグノンゼロエネルギー状態が正確な解析的記述を持ち、低絡み合う固定分離状態の基礎を構築することができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-16T17:48:47Z) - Continuous Phase Transition in Anyonic-PT Symmetric Systems [4.28599518663131]
我々は、離散(反)PT対称性に対応する不連続相転移と対照的に、任意の音速-PT対称系の連続相転移を明らかにする。
開量子系における負のエントロピーの数学と物理的意味を探索することにより、負の非エルミート量子R'enyiエントロピーと負の量子条件エントロピーを接続し、開量子系における負のエントロピーを厳密に研究する新たな旅を開く。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-12-16T06:45:07Z) - Universality of critical dynamics with finite entanglement [68.8204255655161]
臨界近傍の量子系の低エネルギー力学が有限絡みによってどのように変化するかを研究する。
その結果、時間依存的臨界現象における絡み合いによる正確な役割が確立された。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-23T19:23:54Z) - Sunburst quantum Ising model under interaction quench: entanglement and
role of initial state coherence [0.0]
相互作用クエンチ下での孤立二部量子系の非平衡ダイナミクスについて検討する。
本研究では,初期状態のコヒーレンスによって果たす役割の重要性を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-23T11:57:47Z) - Trapped-Ion Quantum Simulation of Collective Neutrino Oscillations [55.41644538483948]
量子計算を用いて,Nニュートリノ系のコヒーレントな集団振動を2成分近似でシミュレートする手法について検討した。
第2次トロッタースズキ公式を用いたゲート複雑性は,量子信号処理などの他の分解方法よりも,システムサイズに優れることがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-07T09:39:40Z) - Fast Thermalization from the Eigenstate Thermalization Hypothesis [69.68937033275746]
固有状態熱化仮説(ETH)は閉量子系における熱力学現象を理解する上で重要な役割を果たしている。
本稿では,ETHと高速熱化とグローバルギブス状態との厳密な関係を確立する。
この結果はカオス開量子系における有限時間熱化を説明する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-12-14T18:48:31Z) - Sensing quantum chaos through the non-unitary geometric phase [62.997667081978825]
量子カオスを検知するデコヒーレント機構を提案する。
多体量子系のカオス的性質は、それが結合したプローブの長時間の力学においてシステムが生成する意味を研究することによって知覚される。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-13T17:24:08Z) - Glassy quantum dynamics of disordered Ising spins [0.0]
量子イジングモデルにおける不規則相互作用と位置障害を伴う平衡外ダイナミクスについて検討する。
数値的には、ガラスの挙動が有限のシステムサイズと十分に強い障害に対して持続することを確認する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-01T09:08:27Z) - Simulation of Collective Neutrino Oscillations on a Quantum Computer [117.44028458220427]
本稿では,現在発生している量子デバイスを用いたニュートリノ相互作用系の最初のシミュレーションを行う。
量子ビットの自然接続における制限を克服し、それをリアルタイムに絡み合いの進化を追跡する戦略を導入する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-24T20:51:25Z) - Analog cosmological reheating in an ultracold Bose gas [58.720142291102135]
超低温ボースガス中の一般宇宙論単体モデルの再加熱様ダイナミクスを量子シミュレーションする。
非相対論的極限において、拡大時空と背景振動インフラトン場を模倣する。
提案された実験は、弱い結合状態を超えても、最近まで進化を探求する可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-08-05T18:00:26Z) - Entanglement revivals as a probe of scrambling in finite quantum systems [0.0]
可積分系の場合, 一定長さの間隔の絡み合いの深さは, 全系の大きさの電力法則として崩壊することを示す。
可積分系では、一定長さの間隔の絡み合いのディップの高さは、総系の大きさのパワー則として崩壊するが、積分性を破壊すると、はるかに高速な崩壊が観測され、強い揺らぎが引き起こされる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-04-18T21:30:30Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。