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凝聚态物理 > 无序系统与神经网络

arXiv:2501.00886 (cond-mat)
[提交于 2025年1月1日 (v1) ,最后修订 2025年1月16日 (此版本, v2)]

标题: 马尔可夫浴存在下的量子多体疤痕的鲁棒性

标题: Robustness of quantum many-body scars in the presence of Markovian bath

Authors:Xiang-Ping Jiang, Mingdi Xu, Xuanpu Yang, Hongsheng Hou, Yucheng Wang, Lei Pan
摘要: 一个一般的封闭量子多体系统不可避免地倾向于热化,其初始状态中编码的局部信息最终会分散到整个空间,这被称为量子遍历性。 封闭量子系统中强遍历性破坏的一个典型例外被称为多体局域化,其中强无序引起的局域化阻止了热化现象的发生。 普遍认为,受环境引起的耗散作用,局域化的量子系统会变为非局域化。 然而,这一结论最近受到了挑战,提出了一个奇特的耗散诱导局域化机制,并发现了局域相与扩展相之间的转变。 在本文中,我们将这一机制推广到具有弱遍历性破坏的系统,该系统包含量子多体伤痕(QMBS)。 我们发现系统会弛豫到由QMBS主导的稳定状态,并且通过适当制备初始状态,耗散动力学表现出动态回波。 我们指出了一种在冷原子装置中实现受控耗散的实验方案。 这使得遍历性破坏的特征在耗散动力学中可见,并为实验上制备具有相关相干动力学的稳定QMBS提供了潜在的可能性。
摘要: A generic closed quantum many-body system will inevitably tend to thermalization, whose local information encoded in the initial state eventually scrambles into the full space, known as quantum ergodicity. A paradigmatic exception in closed quantum systems for strong ergodicity breaking is known as many-body localization, where strong disorder-induced localization prevents the occurrence of thermalization. It is generally recognized that a localized quantum system would be delocalized under dissipation induced by the environment. However, this consequence recently has received challenges where an exotic dissipation-induced localization mechanism is proposed, and transitions between localized and extended phases are found. In this Letter, we promote this mechanism to systems for weak ergodicity breaking hosting quantum many-body scars (QMBS). We find that the system relaxes to a steady state dominated by QMBS, and the dissipative dynamics exhibit dynamic revivals by suitably preparing an initial state. We point out an experimental realization of the controlled dissipation with a cold atomic setup. This makes the signature of ergodicity breaking visible over dissipative dynamics and offers potential possibilities for experimentally preparing stable QMBS with associated coherent dynamics.
评论: 7+1页,4+1图。欢迎提出意见
主题: 无序系统与神经网络 (cond-mat.dis-nn) ; 量子气体 (cond-mat.quant-gas); 统计力学 (cond-mat.stat-mech); 量子物理 (quant-ph)
引用方式: arXiv:2501.00886 [cond-mat.dis-nn]
  (或者 arXiv:2501.00886v2 [cond-mat.dis-nn] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.00886
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

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来自: Lei Pan [查看电子邮件]
[v1] 星期三, 2025 年 1 月 1 日 16:22:26 UTC (484 KB)
[v2] 星期四, 2025 年 1 月 16 日 16:01:57 UTC (485 KB)
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