論文の概要: Hydrodynamization in 1D Bose gases at nonzero temperature
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.16980v1
- Date: Mon, 17 Aug 2026 18:00:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-19 21:40:53.086578
- Title: Hydrodynamization in 1D Bose gases at nonzero temperature
- Title(参考訳): 非ゼロ温度における1次元ボースガスの水素化ダイナミゼーション
- Authors: Jeff Leiberton, Marcos Rigol,
- Abstract要約: ハイドロダイナミゼーション(Hydrodynamization)は、相対論的重イオン衝突における急激な過程を指す。
非ゼロ温度がハイドロダイナミゼーションにどのように影響するかを研究する。
- 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: Hydrodynamization refers to the remarkably rapid process in relativistic heavy-ion collisions by which hydrodynamic descriptions become applicable. Following the observation of analogous behavior in ultracold one-dimensional (1D) Bose gases, hydrodynamization has been conjectured to be a universal dynamical phenomenon in quantum systems following high-energy quenches. Theoretical studies in this cold-atom setting have so far been restricted to quenches from ground states. Here we study how nonzero temperatures affect hydrodynamization. Specifically, using a homogeneous 1D gas of hard-core bosons, we explore how the initial temperature affects the timescales associated with hydrodynamization and prethermalization following a Bragg-pulse quench. We find that while the hydrodynamization coherence time remains unchanged, increasing temperature shortens both the damping time of the hydrodynamization oscillations and the prethermalization time. We argue that this is mainly the result of the broadening of the initial rapidity distribution, and introduce a nonzero-temperature dephasing time defined in terms of the extent of the rapidity distribution.
- Abstract(参考訳): ハイドロダイナミゼーション(Hydrodynamization)とは、相対論的重イオン衝突において、流体力学的な記述が適用できるようになる、著しく速い過程を指す。
超低温の1次元(1D)ボース気体の類似挙動の観測の後、ハイドロダイナミゼーションは高エネルギークエンチに続く量子系における普遍的力学現象であると推測された。
この低温原子のセッティングに関する理論的研究は、これまで基底状態からのクエンチに限られてきた。
ここでは,非ゼロ温度が水素化ダイナマイゼーションに与える影響について検討する。
具体的には、ハードコアボソンの均一な1Dガスを用いて、初期温度がブラッグパルスクエンチ後の水素化ダイナマイゼーションおよび予熱に伴う時間スケールにどのように影響するかを調べた。
その結果, 水素化コヒーレンス時間は変化しないものの, 温度上昇は水素化コヒーレンス振動の減衰時間と予熱時間の両方を短縮することがわかった。
本論では, 初期急速分布の拡大の結果が主であり, 急速分布の程度で定義される非零温度デファス化時間を導入することを論じる。
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