論文の概要: Quantum simulation of thermalization dynamics of a nonuniform Dicke model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.27627v1
- Date: Sun, 29 Mar 2026 10:51:20 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-31 23:18:45.04699
- Title: Quantum simulation of thermalization dynamics of a nonuniform Dicke model
- Title(参考訳): 非一様ディックモデルの熱化ダイナミクスの量子シミュレーション
- Authors: S. -A. Guo, J. Ye, J. -Y. Tan, Z. -W. Zhang, L. Zhang, Y. -Y. Chen, Y. -L. Xu, C. Zhang, Y. Jiang, B. -X. Qi, L. He, Z. -C. Zhou, Y. -K. Wu, L. -M. Duan,
- Abstract要約: 最大200イオンの二次元(2次元)結晶中の非一様ディック様モデルの量子シミュレーションを報告する。
モデルの空間的不均一性に対する数スピン観測値と多スピン分布の感度を明示的に示す。
我々の研究は、その熱化と量子カオス行動における障害の役割を理解するための道を開いた。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.5365203575002531
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Previous experimental realizations of Dicke model in atomic or ionic systems are based on global observables assuming uniform spin-boson coupling, while inevitable experimental nonuniformity on the one hand requires site-resolved measurement of spin states, and on the other hand provides potential quantum advantage on the simulation of multi-spin distributions. Here we report the quantum simulation of a nonuniform Dicke-like model in a two-dimensional (2D) crystal of up to 200 ions. We explicitly demonstrate the sensitivity of few-spin observables and multi-spin distributions to the spatial inhomogeneity of the model, and examine the thermalization dynamics of the nonuniform model by measuring the subsystem entropies of selected ion groups. Our work enables the study of Dicke-like models beyond the symmetric subspace, paving the way toward understanding the role of disorder in its thermalization and quantum chaos behavior.
- Abstract(参考訳): 原子またはイオン系におけるディック模型の以前の実験的実現は、一様スピン-ボソン結合を仮定する大域的観測可能性に基づいており、一方、避けられない実験的不均一性はスピン状態のサイト分解による測定を必要とし、他方、マルチスピン分布のシミュレーションにおいて潜在的な量子優位性を提供する。
ここでは、最大200イオンの2次元(2次元)結晶中の非一様ディック様モデルの量子シミュレーションを報告する。
本研究では, 空間的不均一性に対する小スピン観測値と多スピン分布の感度を明確に示し, 選択したイオン群のサブシステムエントロピーを測定して, 非一様モデルの熱化ダイナミクスについて検討する。
我々の研究は、対称部分空間を超えてディックのようなモデルの研究を可能にし、その熱化と量子カオスの振る舞いにおける障害の役割を理解するための道を開いた。
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