論文の概要: Characterizing entanglement at finite temperature: how does a "classical" paramagnet become a quantum spin liquid?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.15144v1
- Date: Wed, 19 Nov 2025 05:50:11 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-20 15:51:28.651522
- Title: Characterizing entanglement at finite temperature: how does a "classical" paramagnet become a quantum spin liquid?
- Title(参考訳): 有限温度での絡み合いの特徴:「古典的」常磁性体はどのように量子スピン液体となるか?
- Authors: Snigdh Sabharwal, Matthias Gohlke, Paul Skrzypczyk, Nic Shannon,
- Abstract要約: 量子スピン液体(Quantum spin liquid, QSL)は、崩壊する対称性ではなく、内部の絡み合いのパターンによって区別される物質相である。
本稿では, エンタングルメントの深さと空間構造の両方を特徴付ける手法を提案する。
その結果, 高温常磁性体内のスピンが最初に絡み合う温度と, その基底状態の構造的多部交絡特性を最初に発達する温度の両方を評価できることがわかった。
- 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: Quantum spin liquids (QSL) are phases of matter which are distinguished not by the symmetries they break, but rather by the patterns of entanglement within them. Although these entanglement properties have been widely discussed for ground states, the way in which QSL form at finite temperature remains an open question. Here we introduce a method of characterizing both the depth and spatial structure of entanglement, and use this to explore how patterns of entanglement form as temperature is reduced in two widely studied models of QSL, the Kitaev honeycomb model, and the spin-1/2 Heisenberg antiferromagnet on a Kagome lattice. These results enable us to evaluate both the temperature at which spins within the high-temperature paramagnet first become entangled, and the temperature at which the system first develops the structured, multipartite entanglement characteristic of its QSL ground state.
- Abstract(参考訳): 量子スピン液体(Quantum spin liquid, QSL)は、物質が分裂する対称性ではなく、内部の絡み合いのパターンによって区別される物質相である。
これらの絡み合い特性は基底状態に対して広く議論されているが、QSLが有限温度で形成される方法は未解決の問題である。
ここでは, 絡み合いの深さと空間構造の両方を特徴付ける手法を紹介し, この手法を用いて, カゴメ格子上のQSLモデル, キタエフ・ハニカムモデル, スピン-1/2ハイゼンベルク反強磁性体の2つの広く研究されているモデルにおいて, 絡み合いのパターンを温度として減少させる方法について検討する。
これらの結果から, 高温常磁性体内のスピンが最初に絡み合う温度と, システムがQSL基底状態の構造的多部絡み合い特性を最初に発達する温度の両方を評価することが可能となった。
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