論文の概要: Breakdown of Disorder-Suppressed Floquet Heating under Two-Frequency Driving
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.03494v1
- Date: Fri, 03 Apr 2026 22:39:36 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-07 15:49:18.607348
- Title: Breakdown of Disorder-Suppressed Floquet Heating under Two-Frequency Driving
- Title(参考訳): 2周波駆動下における障害抑制フロケット加熱の破壊
- Authors: Cooper M. Selco, Christian Bengs, Chaitali Shah, Ashok Ajoy,
- Abstract要約: フロッケ駆動はハミルトン工学と非平衡相を可能にするが、相互作用系は駆動からエネルギーを吸収することで最終的に加熱する。
障害によってこの過程が大幅に遅れる可能性があり、長寿命の予熱台地が得られる。
この保護は、パルストレイン制御が第2の駆動周波数を導入し、障害が変動した場合に失敗する可能性があることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.004946813276951616
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Periodic (Floquet) driving enables Hamiltonian engineering and nonequilibrium phases, but interacting systems eventually heat by absorbing energy from the drive. Disorder can greatly delay this process, yielding long-lived prethermal plateaus. Here we show that this protection can fail when pulse-train control introduces a second driving frequency and when the disorder fluctuates. Using a natural-abundance 13C nuclear-spin network in diamond, we observe sharp peaks in the late-time heating rate at the double- and triple-spin-flip resonance conditions predicted by bimodal Floquet interference, and track their evolution with drive frequency. A switching-noise model attributes the resonant absorption to stochastic electron-spin dynamics that intermittently tune rare nuclear clusters into multi-photon resonance. Our results reveal a resonance-activated limit for disorder-stabilized Floquet phases and suggest new routes to DC-field quantum sensing based on an abrupt breakdown of prethermalization.
- Abstract(参考訳): 周期駆動(フロケ)はハミルトン工学と非平衡相を可能にするが、相互作用系は駆動からエネルギーを吸収することで最終的に加熱する。
障害によってこの過程が大幅に遅れる可能性があり、長寿命の予熱台地が得られる。
ここでは、パルストレイン制御が第2の駆動周波数を導入し、障害が変動した場合に、この保護が失敗する可能性があることを示す。
ダイヤモンド中の自然吸収型13C核スピンネットワークを用いて,バイモーダルフロケット干渉によって予測される2重・3重スピンフリップ共鳴条件下での潜時加熱速度の急激なピークを観測し,その進化を駆動周波数で追跡する。
スイッチングノイズモデル(英語版)は、希少核クラスターを多光子共鳴に間欠的にチューニングする確率的電子スピンダイナミクスに共鳴吸収を特徴付ける。
以上の結果から, 乱れ安定化フロケ相の共鳴活性化限界が明らかとなり, 急激な予熱崩壊に基づく直流場量子センシングへの新たな経路が示唆された。
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