論文の概要: Dissipation-Enhanced Localization in a Disorder-Free $\mathbb{Z}_2$ Lattice Gauge System
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.06642v1
- Date: Mon, 08 Sep 2025 12:59:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-09 14:07:04.141024
- Title: Dissipation-Enhanced Localization in a Disorder-Free $\mathbb{Z}_2$ Lattice Gauge System
- Title(参考訳): 障害のない$\mathbb{Z}_2$格子ゲージ系における散逸による局所化
- Authors: Xuanpu Yang, Xiang-Ping Jiang, Lei Pan,
- Abstract要約: マルコフ環境に結合することで、$mathbbZ$格子ゲージモデルの散逸ダイナミクスを研究する。
量子散逸は局在性を高め、初期状態の記憶は散逸進化の下でより堅牢に保持される。
この結果から, 脱コヒーレンスや熱化に伴う散逸は, ゲージ制約量子系における非エルゴディックな挙動を安定化するための強力なツールとなることが示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.827290618016919
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The $\mathbb{Z}_2$ lattice gauge model, as the simplest realization of a lattice gauge theory, exhibits rich and unconventional physics. One of its most remarkable features is disorder-free localization, where localization emerges not from explicit quenched disorder but from static background $\mathbb{Z}_2$ gauge charges, leading to persistent memory of the initial state. In this work, we investigate the dissipative dynamics of the $\mathbb{Z}_2$ lattice gauge model by coupling it to a Markovian environment. We find that quantum dissipation can enhance localization: memory of the initial state is retained more robustly under dissipative evolution than under unitary dynamics. This dissipation-induced enhancement of localization persists across a variety of initial states, indicating that the effect is not limited to fine-tuned configurations. Our results demonstrate that dissipation, often associated with decoherence and thermalization, can in fact serve as a powerful tool for stabilizing non-ergodic behavior in gauge-constrained quantum systems.
- Abstract(参考訳): 格子ゲージ理論の最も単純な実現法である$\mathbb{Z}_2$格子ゲージモデルは、リッチで非伝統的な物理学を示す。
その最も注目すべき特徴の1つは障害のないローカライゼーションであり、そこではローカライゼーションは明示的なクエンチド障害ではなく、静的背景$\mathbb{Z}_2$ゲージ電荷から発生し、初期状態の永続的な記憶につながる。
本研究では, マルコフ環境に結合した$\mathbb{Z}_2$格子ゲージモデルの散逸ダイナミクスについて検討する。
初期状態の記憶はユニタリ力学よりも散逸進化下でより頑健に保持される。
この散逸によって引き起こされる局所化の増強は、様々な初期状態にわたって持続し、その効果は微調整された構成に限らないことを示す。
この結果から, 脱コヒーレンスや熱化に伴う散逸は, ゲージ制約量子系における非エルゴディックな挙動を安定化するための強力なツールとなることが示唆された。
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