論文の概要: Subsystem Thermalization and Work Statistical Characterizations of Floquet Dynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.00381v1
- Date: Wed, 01 Jul 2026 03:26:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-02 19:56:07.703782
- Title: Subsystem Thermalization and Work Statistical Characterizations of Floquet Dynamics
- Title(参考訳): フロッケダイナミクスのサブシステム熱化と作業統計解析
- Abstract要約: 周期的に駆動される量子非可積分イジング鎖におけるフロケ熱化について検討する。
一般的な相互作用を持つフロケ系では、ストロボスコピック力学は無限温度状態に向かって加熱する。
作業統計は、サブシステムの熱化を管理するのと同じ動的交叉を符号化する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9668407688201359
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We study Floquet thermalization in a periodically driven quantum non-integrable Ising chain by combining two operational diagnostics: subsystem thermalization and work statistics. For generic interacting Floquet systems, stroboscopic dynamics lead to heating toward an infinite-temperature state at low driving frequencies, to a prethermal state during the crossover regime, and then to a finite-temperature state at high driving frequencies. We show that reduced density matrices of small subsystems provide a precise measure of local equilibration and clearly resolve prethermal plateaus. In parallel, we analyze the statistics of work performed over a Floquet cycle using both the characteristic function of work with and without the two-point measurements, and the related fluctuation theorem, which captures coherent contributions and deviations from thermal equilibrium. By comparing these two diagnostics within the same Floquet setting, we demonstrate that work statistics encode the same dynamical crossover that governs subsystem thermalization. Our results establish a unified and experimentally accessible framework for characterizing Floquet thermalization, prethermal regimes, and coherent energy absorption in interacting quantum systems.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 周期的に駆動される量子非可積分アイシング鎖におけるフロケット熱化を, サブシステム熱化と作業統計の2つの操作診断法を組み合わせて検討した。
一般的な相互作用フロケ系では、ストロボスコピック力学は低駆動周波数で無限温度状態へ、クロスオーバー状態中に予熱状態へ、そして高駆動周波数で有限温度状態へ加熱する。
本研究では,小サブシステムの密度行列の低減が局所平衡の正確な測定および予熱プラトーの解明に役立つことを示す。
並行して,2点測定による作業の特徴関数と,熱平衡からコヒーレントな寄与と偏差を捉える関連する揺らぎ定理の両方を用いて,フロケットサイクル上で行った作業の統計を解析した。
この2つの診断をFloquetの設定で比較することにより、作業統計がサブシステム熱化を制御しているのと同じ動的交叉を符号化していることを示す。
その結果, 相互作用量子系におけるフロッケ熱化, 予熱状態, およびコヒーレントエネルギー吸収を特徴付ける統一的, 実験的に利用できる枠組みが確立された。
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