論文の概要: Metastable confinement in Rydberg lattice gauge theories
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.22890v1
- Date: Thu, 26 Feb 2026 11:27:44 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-27 18:41:22.662812
- Title: Metastable confinement in Rydberg lattice gauge theories
- Title(参考訳): ライドベルク格子ゲージ理論における準安定閉じ込め
- Authors: Yaohua Li, Devendra Singh Bhakuni, Yong-Chun Liu, Marcello Dalmonte,
- Abstract要約: U(1)格子ゲージ理論における準安定閉じ込め力学の出現を報告する。
制御エネルギーマッチングにより初期弦状態が共鳴的に融解可能であることを示す。
我々の研究は、長距離相互作用と時間依存の場によって駆動される閉じ込めと弦の破断のメカニズムに関する新たな洞察を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.7099737083842057
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Confinement and string breaking are two fundamental phenomena in gauge theories. Signatures of both are currently pursued in quantum-simulator experiments, opening a new angle on strongly interacting dynamics of gauge fields out of equilibrium, complementary to traditional particle-physics settings. In this work, we report the emergence of metastable confinement dynamics in a U(1) lattice gauge theory, originating from the competition between string tension and four-Fermi coupling - a competition that naturally arises in Rydberg atom arrays. We show that the initial string state can be resonantly melted through controlled energy matching, a phenomenon we identify as resonant string breaking. We demonstrate this mechanism for both static and Floquet-driven systems, where periodic modulation generates a spectrum of tunable sideband resonances. Our work provides new insights into the mechanisms of confinement and string breaking driven by long-range interactions and time-dependent fields, which are available in current quantum simulators on a variety of platforms.
- Abstract(参考訳): 閉じ込めと弦の破れはゲージ理論における2つの基本的な現象である。
現在、両者の署名は量子シミュレーターの実験で追求されており、従来の粒子物理の設定と相補的な平衡からゲージ場の強い相互作用のダイナミクスに新たな角度が開かれている。
本稿では,U(1)格子ゲージ理論における準安定閉じ込め力学の出現について報告する。
制御エネルギーマッチングにより初期弦状態が共鳴的に融解できることを示す。
本研究では,この機構を,周期変調が調整可能なサイドバンド共振器のスペクトルを生成する静的およびフロケット駆動系の双方に対して示す。
我々の研究は、様々なプラットフォーム上の現在の量子シミュレータで利用可能な長距離相互作用と時間依存フィールドによって駆動される閉じ込めと弦の破れのメカニズムに関する新たな洞察を提供する。
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