論文の概要: Floquet-engineered system-reservoir interaction in the transverse field Ising model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.07527v1
- Date: Mon, 13 Jan 2025 17:58:34 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-14 14:23:27.124357
- Title: Floquet-engineered system-reservoir interaction in the transverse field Ising model
- Title(参考訳): 横場イジングモデルにおける浮動小数点工学的システム-貯留層相互作用
- Authors: Maritza Ahumada, Natalia Valderrama-Quinteros, Guillermo Romero,
- Abstract要約: スピン波の1次元における制御伝搬に対するFloquet-Engineered transverse field Isingモデルについて報告する。
我々のスキームは、システム-貯留層相互作用のためのカップリング・デカップリング・スキーム、および量子ネットワークにおけるルーティングに応用できるかもしれない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Periodically driving a quantum many-body system can drastically change its properties, leading to exotic non-equilibrium states of matter without a static analog. In this scenario, parametric resonances and the complexity of an interacting many-body system are pivotal in establishing non-equilibrium states. We report on a Floquet-engineered transverse field Ising model for the controlled propagation in one dimension of spin waves. The underlying mechanisms behind our proposal rely on high-frequency drivings using characteristic parametric resonances of the spin lattice. Many-body resonances modulating spin-sping exchange or individual spin gaps inhibit interactions between spins thus proving a mechanism for controlling spin-wave propagation and a quantum switch. Our schemes may have applications in coupling-decoupling schemes for system-reservoir interaction, and routing in quantum networks.
- Abstract(参考訳): 量子多体系を周期的に駆動すると、その性質が劇的に変化し、静的なアナログがなければ、物質の非平衡状態がエキゾチックになる。
このシナリオでは、パラメトリック共鳴と相互作用する多体系の複雑さが非平衡状態を確立する上で重要である。
スピン波の1次元における制御伝搬に対するFloquet-Engineered transverse field Isingモデルについて報告する。
我々の提案の背後にあるメカニズムは、スピン格子の特徴的なパラメトリック共鳴を用いた高周波駆動に依存している。
スピンスイッチ交換や個々のスピンギャップを変調する多体共鳴はスピン間の相互作用を阻害し、スピン波伝播と量子スイッチを制御する機構を示す。
我々のスキームは、システム-貯留層相互作用のためのカップリング・デカップリング・スキーム、および量子ネットワークにおけるルーティングに応用できるかもしれない。
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