論文の概要: Adiabatically driven dissipative many-body quantum spin systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2509.12075v1
- Date: Mon, 15 Sep 2025 16:03:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-09-16 17:26:23.384542
- Title: Adiabatically driven dissipative many-body quantum spin systems
- Title(参考訳): 断熱駆動多体量子スピン系
- Authors: Paulo J. Paulino, Stefan Teufel, Federico Carollo, Igor Lesanovsky,
- Abstract要約: 我々は、ゆっくりと変化する横磁場によって駆動される強い相互作用を持つ散逸性量子イジングスピン鎖の進化を探求する。
この系は、非断熱遷移によって結合される多数の瞬時(断熱)定常状態を有する。
非断熱的プロセスにより、続くスローダイナミクスのジェネレータを解析的に計算し、コヒーレンスの生成を解析する。
- 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: We explore the evolution of a strongly interacting dissipative quantum Ising spin chain that is driven by a slowly varying time-dependent transverse field. This system possesses an extensive number of instantaneous (adiabatic) stationary states which are coupled through non-adiabatic transitions. We analytically calculate the generator of the ensuing slow dynamics and analyze the creation of coherences through non-adiabatic processes. For a certain choice of the transverse field shape, we show that the system solely undergoes transitions among classical basis states after each pulse. The concatenation of many of such pulses leads to an evolution of the spin chain under a many-body dynamics that features kinetic constraints. Our setting not only allows for a quantitative investigation of adiabatic theorems and non-adiabatic corrections in a many-body scenario. It also directly connects to many-body systems in the focus of current research, such as ensembles of interacting Rydberg atoms which are resonantly excited by a slowly varying laser pulse and subject to dephasing noise.
- Abstract(参考訳): 我々は、ゆっくりと変化する時間依存性の逆場によって駆動される強い相互作用を持つ散逸性量子イジングスピン鎖の進化を探求する。
この系は、非断熱遷移によって結合される多数の瞬時(断熱)定常状態を有する。
非断熱的プロセスにより、続くスローダイナミクスのジェネレータを解析的に計算し、コヒーレンスの生成を解析する。
横フィールド形状の特定の選択について、各パルスの後に古典的基底状態間の遷移のみを行うことを示す。
このようなパルスの多くの結合は、運動論的制約を特徴とする多体ダイナミクスの下でスピン鎖の進化をもたらす。
我々の設定は、多体シナリオにおける断熱定理と非断熱補正の定量的研究を可能にする。
これはまた、ゆっくりと変化するレーザーパルスによって共鳴的に励起され、強調される雑音を受ける、相互作用するリドバーグ原子のアンサンブルなど、現在の研究に焦点をあてた多くの体系に直接接続する。
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