論文の概要: Dissipation engineering of fermionic long-range order beyond Lindblad
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2507.00553v1
- Date: Tue, 01 Jul 2025 08:21:32 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-07-03 14:22:59.535978
- Title: Dissipation engineering of fermionic long-range order beyond Lindblad
- Title(参考訳): リンドブラッドを越えるフェルミオン長距離秩序の散逸工学
- Authors: Silvia Neri, François Damanet, Andrew J. Daley, Marialuisa Chiofalo, Jorga Yago Malo,
- Abstract要約: 本稿では,強い相互作用を持つフェルミオン系における加熱に対して頑健な工学的散逸的長距離秩序の可能性について検討する。
リンドブラッド法を超越したレッドフィールド法により, 工学的状態の安定性が, 入浴スペクトル密度の性質に大きく依存することを示す。
- 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: We investigate the possibility of engineering dissipatively long-range order that is robust against heating in strongly interacting fermionic systems, relevant for atoms in cavity QED. It was previously shown [Tindall et al. Phys.Rev.Lett. 123, 030603 (2019)] that it is possible to stabilize long-range order in a Hubbard model by exploiting a dissipative mechanism in the Lindblad limit, this latter being valid for spectrally unstructured baths. Here, we first show that this mechanism still holds when including additional spin-exchange interactions in the model, that is for the tUJ model. Moreover, by means of a Redfield approach that goes beyond the Lindblad case, we show how the stability of the engineered state depends crucially on properties of the bath spectral density and discuss the feasibility of those properties in an experiment.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 強い相互作用を持つフェルミオン系における加熱に対して堅牢な工学的散逸性長距離秩序の可能性について検討する。
前述した[Tindall et al Phys.Rev.Lett. 123, 030603 (2019)] は、リンドブラッド限界の散逸機構を利用してハバードモデルの長距離秩序を安定させることが可能であるが、後者はスペクトル的に構造化されていない浴に有効である。
ここでは、このメカニズムが、tUJモデルであるモデルに追加のスピン交換相互作用を組み込むことで、引き続き維持されることを示す。
さらに,リンドブラッド法を超越したレッドフィールド法により,設計状態の安定性が浴槽のスペクトル密度の性質に大きく依存していることを示し,実験におけるそれらの特性の実現可能性について議論する。
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