論文の概要: Non-Hermitian physics in the many-body system of Rydberg atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.07372v1
- Date: Sat, 07 Feb 2026 05:32:53 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-10 20:26:24.589346
- Title: Non-Hermitian physics in the many-body system of Rydberg atoms
- Title(参考訳): Rydberg原子の多体系における非エルミート物理学
- Authors: Ya-Jun Wang, Jun Zhang, Dong-Sheng Ding,
- Abstract要約: 非エルミート物理学は、伝統的なエルミート系よりも独自の物理的性質を示す。
ライドバーグ原子は非エルミート物理学の実験的実現のための有望な基盤を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 9.171926663597867
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Non-Hermitian physics exhibits unique physical properties beyond those of traditional Hermitian systems, such as symmetry breaking, the emergence of exceptional points, topological phase transitions, and more. These phenomena have been extensively studied across various platforms, including quantum optics, cold atom systems, superconducting circuits, and condensed matter physics. Rydberg atoms, with their long-range interactions and flexible controllability, provide a promising platform for the experimental realization of non-Hermitian physics. This review primarily summarizes the key experimental and theoretical achievements in the field of non-Hermitian physics within Rydberg atomic systems in recent years. It outlines the fundamental construction of non-Hermitian Hamiltonians, reveals the effective dissipation mechanisms induced by Rydberg atomic interactions, and discusses their impact on spectral properties and symmetry breaking. These studies not only deepen the understanding of quantum phase transitions in non-Hermitian many-body systems but also highlight the unique value of Rydberg atomic platforms in realizing and controlling topological states.
- Abstract(参考訳): 非エルミート物理学は、対称性の破れ、例外点の出現、位相相転移など、伝統的なエルミート系以外の特異な物理的性質を示す。
これらの現象は、量子光学、低温原子系、超伝導回路、凝縮物質物理学など、様々なプラットフォームで広く研究されている。
ライドバーグ原子は長距離相互作用とフレキシブルな可制御性を持ち、非エルミート物理学の実験的実現のための有望なプラットフォームを提供する。
このレビューは主に、近年のリドベルク原子系における非エルミート物理学の分野における重要な実験的および理論的成果をまとめたものである。
これは非エルミート・ハミルトンの基本的な構成を概説し、リドベルク原子間相互作用によって誘導される効果的な散逸機構を明らかにし、スペクトル特性と対称性の破れへの影響について論じている。
これらの研究は、非エルミート多体系における量子相転移の理解を深めるだけでなく、トポロジカル状態の実現と制御におけるライドバーグ原子プラットフォームの一意的な価値も強調する。
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