論文の概要: Interaction-Mediated Non-Reciprocal Dynamics in Open Quantum Systems: From an Exactly Solvable Model to Generic Behavior
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.07346v1
- Date: Wed, 08 Apr 2026 17:57:26 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-09 17:30:51.671921
- Title: Interaction-Mediated Non-Reciprocal Dynamics in Open Quantum Systems: From an Exactly Solvable Model to Generic Behavior
- Title(参考訳): オープン量子系における相互作用媒介非相互ダイナミクス:厳密解モデルからジェネリック・ビヘイビアへ
- Authors: Pietro Borchia, Johannes Knolle, Andreas Nunnenkamp,
- Abstract要約: 貯留層工学は、オープン量子多体系における非相互ダイナミクスを実現するための強力なパラダイムとして登場した。
密度密度と密度の相互作用は、浴槽によって引き起こされる異なる自由度間での非相反性を伝達できることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0032818514814266144
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Reservoir engineering has emerged as a powerful paradigm to realize non-reciprocal dynamics in open quantum many-body systems. Here, we show that density-density interactions can transfer bath-induced non-reciprocity between different degrees of freedom. Specifically, we investigate a one-dimensional lattice of spin-$\frac{1}{2}$ fermions with all-to-all Hatsugai-Kohmoto interactions in the presence of an engineered reservoir. We establish the exact solvability of the Lindbladian dynamics and show that the interplay between non-reciprocity and interactions qualitatively reshapes the dynamics of excitations. Remarkably, interactions induce directional drift even in spin sectors that are not directly coupled to the reservoir. By analyzing a driven-dissipative Fermi-Hubbard chain, we show that the same mechanism persists for local interactions. The Hatsugai-Kohmoto model thus emerges as a minimal, exactly solvable platform for interaction-mediated non-reciprocal many-body dynamics.
- Abstract(参考訳): 貯留層工学は、オープン量子多体系における非相互ダイナミクスを実現するための強力なパラダイムとして登場した。
ここでは, 密度密度相互作用が浴槽誘起非相反性を異なる自由度間で伝達可能であることを示す。
具体的には, 工学的な貯水池の存在下での全対一の八外-高本相互作用を持つスピン=$\frac{1}{2}$フェルミオンの1次元格子について検討する。
我々はリンドブラディアン力学の正確な可解性を確立し、非相互性と相互作用の間の相互作用が励起の力学を質的に再認識することを示す。
注目すべきことに、相互作用は貯水池に直接結合していないスピンセクターにおいても方向のドリフトを引き起こす。
駆動散逸性Fermi-Hubbard鎖の解析により、同じ機構が局所的な相互作用に持続することを示す。
したがって、初外・高本モデル(英語版)は相互作用を媒介する非相互多体力学の最小かつ正確に解けるプラットフォームとして現れる。
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