論文の概要: Emergent Self-Similar Quantum Revivals in Spiral Drives
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.05288v1
- Date: Wed, 03 Jun 2026 18:00:04 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-05 22:39:44.313138
- Title: Emergent Self-Similar Quantum Revivals in Spiral Drives
- Title(参考訳): スパイラルドライブにおける創発的自己相似量子復元
- Authors: Xin-Chi Zhou, Liang-Hong Mo, Hongzheng Zhao, Bastien Lapierre,
- Abstract要約: 準周期的スパイラルキックによって駆動される多体系における自己相似量子回復という、非平衡時間秩序の形式を見つける。
可積分性破壊的な摂動の存在下では、システムは最終的に加熱されるが、代数的に調節可能な寿命を持つ長寿命の予熱状態は、加熱セットに入る前に起こる。
本研究は、非平衡量子物質の新しいパラダイムとして自己相似量子復元法を確立し、現在の量子シミュレータにおける観測の現実的な経路を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9699640804685625
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We uncover a distinct form of nonequilibrium temporal order: self-similar quantum revivals in a many-body system driven by quasiperiodic spiral kicks, where the system recurrently returns close to its initial state at a hierarchically nested sequence of times. We demonstrate that both the fidelity and entanglement entropy exhibit this self-similar temporal structure. It originates from an emergent dynamical attractor, which we identify, such that all momentum modes eventually fall into the same closed orbits at self-similar times. We analytically justify this behavior and show that, for special momentum modes, this attractor arises as a consequence of a generalized spin echo process, and more generally we prove its existence using quasiperiodic SU(2) cocycles. Interestingly, the dynamics between consecutive revivals supports either volume- or area-law entanglement scaling, tunable via the driving parameters. In the presence of integrability-breaking perturbations, the system eventually heats up, but a long-lived prethermal regime with algebraically tunable lifetime occurs before heating sets in. Our results establish self-similar quantum revivals as a new paradigm for nonequilibrium quantum matter and provide a realistic route for its observation in current quantum simulators.
- Abstract(参考訳): 準周期的なスパイラルキックによって駆動される多体系における自己相似量子回復は、システムが階層的にネストされた時系列で初期状態に近い状態に再帰する。
我々は,この自己相似時間構造を,忠実度と絡み合いエントロピーの両方で示す。
これは、全ての運動量モードが最終的に同じ閉軌道に自己同相の時間で落ちるような、創発的な動的誘引子に由来する。
我々はこの挙動を解析的に正当化し、特別な運動量モードに対して、この誘引子は一般化されたスピンエコー過程の結果として生じ、より一般的には準周期SU(2)コサイクルを用いてその存在を証明した。
興味深いことに、連続するリバイバル間のダイナミクスは、駆動パラメータを介して調整可能なボリュームまたはエリアローエンタングルメントスケーリングをサポートする。
可積分性破壊的な摂動の存在下では、システムは最終的に加熱されるが、代数的に調節可能な寿命を持つ長寿命の予熱状態は、加熱セットに入る前に起こる。
本研究は、非平衡量子物質の新しいパラダイムとして自己相似量子復元法を確立し、現在の量子シミュレータにおける観測の現実的な経路を提供する。
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