論文の概要: Meson thermalization with a hot medium in the open Schwinger model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2501.13675v1
- Date: Thu, 23 Jan 2025 13:57:20 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-24 15:55:46.210352
- Title: Meson thermalization with a hot medium in the open Schwinger model
- Title(参考訳): オープンシュウィンガーモデルにおける熱媒体による中間子加熱
- Authors: Takis Angelides, Yibin Guo, Karl Jansen, Stefan Kühn, Giuseppe Magnifico,
- Abstract要約: シュウィンガーボソンや電気フラックスストリングのような熱媒質中におけるメソニック粒子の熱化ダイナミクスについて検討した。
以上の結果から, 温熱化時間は, 環境からの強い散逸とともに増加することが明らかとなった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Quantum field theories treated as open quantum systems provide a crucial framework for studying realistic experimental scenarios, such as quarkonia traversing the quark-gluon plasma produced at the Large Hadron Collider. In such cases, capturing the complex thermalization process requires a detailed understanding of how particles evolve and interact with a hot medium. Considering the open lattice Schwinger model and using tensor network algorithms, we investigate the thermalization dynamics of mesonic particles in a hot medium, such as the Schwinger boson or the electric flux string. We simulate systems with up to 100 lattice sites, achieving accurate preservation of the electric field parity symmetry, demonstrating the algorithm's robustness and scalability. Our results reveal that the thermalization time increases with stronger dissipation from the environment, increasing environment temperature, higher background electric field and heavier fermion masses. Further, we study the quantum mutual information between the two halves of the flux string connecting a meson's constituent particles and analyze its relation to relevant dynamical observables.
- Abstract(参考訳): オープン量子系として扱われる量子場理論は、大型ハドロン衝突型加速器で発生するクォークグルーオンプラズマを横切るクォーコニアのような現実的な実験シナリオを研究するための重要な枠組みを提供する。
このような場合、複雑な熱化過程を捉えるには、粒子が熱媒質とどのように進化し相互作用するかを詳細に理解する必要がある。
開格子シュウィンガーモデルとテンソルネットワークアルゴリズムを用いて,シュウィンガーボソンや電気フラックスストリングなどの熱媒質中におけるメソニック粒子の熱化ダイナミクスについて検討する。
我々は、最大100の格子サイトを持つシステムをシミュレートし、電場パリティ対称性の正確な保存を実現し、アルゴリズムの堅牢性とスケーラビリティを実証する。
以上の結果から, 温熱化時間は, 環境温度の上昇, バックグラウンド電場の増加, より重いフェルミオン質量の増加とともに増加することが明らかとなった。
さらに,中間子を構成する粒子を接続するフラックス列の2つのハーフ間の量子的相互情報について検討し,関連する動的観測物との関係を解析した。
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