論文の概要: Floquet Superheating
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.12877v1
- Date: Mon, 17 Nov 2025 02:13:33 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-18 14:36:24.601164
- Title: Floquet Superheating
- Title(参考訳): フロッケスーパーヒーティング
- Authors: Yang Hou, Andrea Pizzi, Huike Jin, Johannes Knolle, Roderich Moessner, Hongzheng Zhao,
- Abstract要約: フロッケ過熱は、クリーンシステムにおける均一な加熱の代替である。
ストライクなマクロな結果には、例外的に長寿命の予熱がある。
その結果, 駆動系における非平衡相の安定化に向けた新たな経路が示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.8966896566195963
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Periodically driven many-body systems generally heat towards a featureless 'infinite-temperature' state. As an alternative to uniform heating in a clean system, here we establish a Floquet superheating regime, where fast heating nucleates at ''hot spots" generated by rare fluctuations in the local energy with respect to an appropriate effective Hamiltonian. Striking macroscopic consequences include exceptionally long-lived prethermalization and non-ergodic bimodal distributions of macroscopic observables. Superheating is predicated on a heating rate depending strongly on the local fluctuation; in our example, this is supplied by a sharp state-selective spin-echo, where the energy absorption is strongly suppressed for low-energy states, while thermal fluctuations open up excessive heating channels. A simple phenomenological theory is developed to show the existence of a critical droplet size, which incorporates heating by the driving field as well as the heat current out of the droplet. Our results shine light on a new heating mechanism and suggest new routes towards stabilizing non-equilibrium phases of matter in driven systems.
- Abstract(参考訳): 周期的に駆動される多体系は通常、特徴のない「無限温度」状態に熱する。
クリーンシステムにおける均一加熱の代替として、高速加熱が局所エネルギーの稀な変動によって生じる「ホットスポット」で、適切な有効ハミルトニアンに対して核生成するフロケット過熱機構を確立する。
ストライクなマクロスコピックな結果には、極端に長寿命な予熱と、マクロスコピック・オブザーバブルの非エルゴードのバイモーダル分布が含まれる。
過熱は局所的なゆらぎに強く依存する加熱速度で予測され、この例では、エネルギー吸収が低エネルギー状態に対して強く抑制され、熱揺らぎが過度の加熱チャネルを開放するシャープな状態選択型スピンエチョによって供給される。
簡易な現象論的理論は、駆動磁場による加熱と液滴からの熱電流を含む臨界液滴サイズの存在を示すために開発された。
本研究は, 新たな加熱機構に光を当て, 駆動系における物質非平衡相の安定化に向けた新たな経路を提案する。
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