論文の概要: Interaction-driven dynamics in graphene flakes as a benchmark for quantum simulation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.10548v1
- Date: Tue, 09 Jun 2026 08:17:09 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-10 15:40:58.386597
- Title: Interaction-driven dynamics in graphene flakes as a benchmark for quantum simulation
- Title(参考訳): 量子シミュレーションのベンチマークとしてのグラフェンフレークの相互作用駆動力学
- Authors: Fabian Eickhoff, Satoshi Ejima, Lukas Windgätter, Florian G. Eich, Hannah Rittich, Sebastian Zanker, Peter Schmitteckert,
- Abstract要約: 相互作用型強結合モデルにおける光ポンプクエンチ後の有限グラフェンフレークにおける相互作用駆動超高速ダイナミクスについて検討した。
粒子ホール励起部分空間に制限されたシミュレーションと正確なリアルタイム進化を比較することにより、低次多体プロセスで緩和を捉えることができるかを評価する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study interaction-driven ultrafast dynamics in finite graphene flakes following an optical pump quench in an interacting tight-binding model. By comparing exact real-time evolution with simulations restricted to particle-hole excitation subspaces, we assess when relaxation can be captured by low-order many-body processes and when this is not sufficient. The single-particle orbital entropy provides a compact diagnostic for dynamic correlation growth. For the systems studied here, periodic graphene flakes are well described by low-order excitations, whereas confined geometries require substantial higher-order contributions even for relatively small interaction strengths. The quench protocol combines simple initial-state preparation with strongly correlated dynamics, identifying a promising benchmark problem for future quantum-computing simulations.
- Abstract(参考訳): 相互作用型強結合モデルにおける光ポンプクエンチ後の有限グラフェンフレークにおける相互作用駆動超高速ダイナミクスについて検討した。
粒子ホール励起部分空間に制限されたシミュレーションと正確なリアルタイム進化を比較することにより、低次多体プロセスで緩和を捉えることができ、それが十分でない場合を評価する。
単一粒子軌道エントロピーは、動的相関成長のコンパクトな診断を提供する。
ここでは、周期的なグラフェンフレークは低次の励起によってよく説明されるが、制限されたジオメトリーは比較的小さな相互作用強度でもかなり高次の寄与を必要とする。
クエンチプロトコルは単純な初期状態の準備と強い相関ダイナミクスを組み合わせることで、将来の量子計算シミュレーションにおける有望なベンチマーク問題を特定する。
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