論文の概要: Quantum simulation of deep inelastic scattering in the Schwinger model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.18062v1
- Date: Fri, 19 Dec 2025 21:02:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-23 18:54:32.173658
- Title: Quantum simulation of deep inelastic scattering in the Schwinger model
- Title(参考訳): シュウィンガーモデルにおける深部非弾性散乱の量子シミュレーション
- Authors: Kazuki Ikeda, Zhong-Bo Kang, Dmitri E. Kharzeev, Wenyang Qian,
- Abstract要約: 深部非弾性散乱(DIS)におけるハドロンの非摂動構造をコードするハドロンテンソル
本研究では,量子シミュレーションが実時間観測可能なハドロン構造の評価に有効な補完経路を提供することを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Hadronic tensors encode the nonperturbative structure of hadrons probed in deep inelastic scattering (DIS), yet their direct evaluation requires real-time evolution that presents a challenge for traditional Euclidean lattice approaches. In this work, we present the first study of the hadronic tensors in DIS using quantum simulation in the Schwinger model, i.e (1+1)-dimensional QED. Using two complementary quantum-simulation strategies -- quantum-circuit and tensor-network methods -- we compute the real-time current-current correlator directly on the lattice and validate our results against exact diagonalization where applicable. From this correlator, we compute the hadronic tensor and determine the longitudinal structure function, the sole nonvanishing DIS observable in two space-time dimensions. Our study demonstrates that quantum simulation offers a viable complementary pathway towards the evaluation of real-time observables relevant for hadronic structure. It also provides a foundation for extending the calculations from Schwinger model to other gauge theories.
- Abstract(参考訳): ハドロンテンソルは、ディープ非弾性散乱(DIS)で探索されたハドロンの非摂動構造を符号化するが、それらの直接的な評価は、従来のユークリッド格子アプローチに挑戦するリアルタイム進化を必要とする。
本研究では、シュウィンガーモデル(すなわち、1+1)次元QED)における量子シミュレーションを用いて、disにおけるハドロンテンソルの最初の研究を示す。
量子回路法とテンソルネットワーク法という2つの相補的な量子シミュレーション戦略を用いることで、格子上でのリアルタイム電流相関器を直接計算し、適用可能な正確な対角化に対して結果を検証する。
この相関器から、ハドロンテンソルを計算し、2つの時空次元で観測可能な唯一の非消滅disである長手構造関数を決定する。
本研究では,量子シミュレーションが実時間観測可能なハドロン構造の評価に有効な補完経路を提供することを示す。
また、シュヴィンガーモデルから他のゲージ理論への計算を拡張するための基盤も提供する。
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