論文の概要: Dissipation-Stabilized Quantum Revivals in a Non-Hermitian Lattice Gauge Theory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.24418v1
- Date: Tue, 30 Dec 2025 19:00:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-01-01 23:27:28.469695
- Title: Dissipation-Stabilized Quantum Revivals in a Non-Hermitian Lattice Gauge Theory
- Title(参考訳): 非エルミート格子ゲージ理論における散逸安定化量子復元
- Authors: Yevgeny Bar Lev, Jad C. Halimeh, Achilleas Lazarides,
- Abstract要約: スピンフリップ速度が2つのスピン方向で異なる非エルミート版を導入する。
スピンのファシリテーション方向が嫌われるとき、振動は代わりにエンハンスされ、PXP限界よりもはるかに遅く崩壊する。
我々の研究は、非ハーミティティーが動的に非自明なコヒーレントな多体モードの安定性を高める解析的かつ概念的に単純な例を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0032818514814266144
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: With the advent of quantum simulation experiments of lattice gauge theories (LGTs), an open question is the effect of non-Hermiticity on their rich physics. The well-known PXP model, a U$(1)$ LGT with a two-level electric field in one spatial dimension, has become a paradigm of exotic physics in and out of equilibrium. Here, we introduce a non-Hermitian version in which the spin-flip rate differs between the two spin directions. While the naive expectation is that non-Hermiticity might suppress coherent phenomena such as quantum many-body scars, we find that when the facilitating direction of the spin is disfavored, the oscillations are instead \emph{enhanced}, decaying much slower than in the PXP limit. We demonstrate that this can be understood through a similarity transformation that maps our model to the standard PXP model, revealing that the oscillations are enhanced versions of the PXP scars. Our work provides an analytically tractable and conceptually simple example where non-Hermiticity enhances the stability of dynamically non-trivial coherent many-body modes.
- Abstract(参考訳): 格子ゲージ理論(LGT)の量子シミュレーション実験の出現により、非ハーミティシティがリッチな物理学に与える影響が明らかになる。
良く知られたPXPモデルは、1次元の2レベル電場を持つU$(1)$ LGTであり、平衡外におけるエキゾチック物理学のパラダイムとなっている。
ここでは、スピンフリップ速度が2つのスピン方向で異なる非エルミート版を導入する。
非ハーミティー性は量子多体傷などのコヒーレントな現象を抑制できるが、スピンの促進方向が嫌われるとき、振動は代わりに 'emph{enhanced} となり、PXP限界よりもはるかに遅く崩壊する。
このことは、我々のモデルを標準のPXPモデルにマッピングする類似性変換によって理解でき、振動がPXPフラグの強化バージョンであることを明らかにする。
我々の研究は、非ハーミティティーが動的に非自明なコヒーレントな多体モードの安定性を高める解析的かつ概念的に単純な例を提供する。
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