論文の概要: Noise-induced quantum synchronization of spin chain with periodic boundary
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.18064v1
- Date: Sun, 22 Jun 2025 15:19:55 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-24 19:06:36.727203
- Title: Noise-induced quantum synchronization of spin chain with periodic boundary
- Title(参考訳): 周期境界を持つスピン鎖の雑音誘起量子同期
- Authors: Zhan-Ting Zhang, Gao-Ying Bo, Fu-Quan Dou,
- Abstract要約: 周期的境界条件を持つ量子スピン鎖の同期挙動について検討する。
ノイズがあるにもかかわらず、同期スピンと反同期スピンの絡み合いは今も続いている。
この結果は、多体量子系における量子同期の実現に関する貴重な知見を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum synchronization offers new possibilities for the exploration of collective dynamics in many-body systems. However, achieving synchronization in many-body quantum systems still faces numerous challenges. Here, we focus on the synchronization behavior of quantum spin chain with periodic boundary conditions under the influence of local Gaussian white noise. The necessary conditions for synchronization of local spin observables when noise acts on individual spin and two spins are obtained. The degree of synchronization between the expectation values of the local spin observables is characterized by utilizing the Pearson correlation coefficient, while the frequency of oscillation is determined through the application of fast Fourier transformation. We also discuss qualitatively the effect of system parameters on synchronization time. Despite the presence of noise leading to decoherence in the system, entanglement between synchronous and antisynchronous spins still persists. Our results provide valuable insights toward the realization of quantum synchronization in many-body quantum systems.
- Abstract(参考訳): 量子同期は、多体系における集合力学の新しい可能性を提供する。
しかし、多体量子システムにおける同期を実現するには、まだ多くの課題に直面している。
ここでは,局所ガウスホワイトノイズの影響を受け,周期境界条件を持つ量子スピン鎖の同期挙動に着目した。
個々のスピンと2つのスピンにノイズが作用すると、局所スピン観測器の同期に必要な条件が得られる。
局所スピンオブザーバの期待値間の同期の度合いはピアソン相関係数を用いて特徴づけられる一方、発振周波数は高速フーリエ変換を用いて決定される。
また,システムパラメータが同期時間に与える影響について質的に検討する。
システムのデコヒーレンスにつながるノイズの存在にもかかわらず、同期スピンと反同期スピンの絡み合いは依然として持続している。
この結果は、多体量子系における量子同期の実現に関する貴重な知見を提供する。
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