論文の概要: Speeding up Pontus-Mpemba effects via dynamical phase transitions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.09366v1
- Date: Thu, 11 Sep 2025 11:32:29 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-12 16:52:24.356313
- Title: Speeding up Pontus-Mpemba effects via dynamical phase transitions
- Title(参考訳): 動的相転移によるポントス-ムペンバ効果の高速化
- Authors: Andrea Nava, Reinhold Egger, Bidyut Dey, Domenico Giuliano,
- Abstract要約: 動的相転移(DPT)を示すオープン量子系は,ポントス・メペンバ効果を実装した高効率なプロトコルを実現できることを示す。
予め指定された目標状態への緩和速度アップは、DPTに先行する長い準安定時間窓の存在と結びついている。
- 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: We demonstrate that open quantum systems exhibiting dynamical phase transitions (DPTs) allow for highly efficient protocols implementing the Pontus-Mpemba effect. The relaxation speed-up toward a predesignated target state is tied to the existence of a long metastable time window preceding the DPT and can be exploited in applications to systematically optimize quantum protocols. As paradigmatic example for the connection between DPTs and quantum Mpemba effects, we study one-dimensional (1D) interacting lattice fermions corresponding to a dissipative variant of the Gross-Neveu model.
- Abstract(参考訳): 我々は、動的相転移(DPT)を示すオープン量子系が、ポントス・ムペンバ効果を実装した高効率なプロトコルを実現することを実証した。
予め指定された目標状態への緩和速度アップは、DPTに先行する長いメタスタブル時間窓の存在と結びついており、量子プロトコルを体系的に最適化するアプリケーションで利用することができる。
DPTと量子ムペンバ効果の接続のパラダイム的な例として、グロス・ネヴェウモデルの散逸変に対応する格子フェルミオンと相互作用する1次元(1D)の相互作用について研究する。
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