通过浮盘动力学解开PXP多体痕
Giuliano Giudici1,2,3, Federica Maria Surace4, Hannes Pichler1,2
1Institute for Theoretical Physics, <a href="https://ror.org/054pv6659">University of Innsbruck</a>, Innsbruck 6020, Austria.
量子痕,在里德伯格原子数组中逃避热化的特殊固态,与可整合的Floquet模型联系在一起. 这一发现使得这些难以捉摸的量子状态的高保真性准备协议成为可能.
科学领域:
- 量子物理学的量子物理学
- 多体系统是多体系统.
- 量子信息科学是一种量子信息科学.
背景情况:
- 量子痕是抵抗热化的多体系统的固态.
- 它们首次在PXP模型中观察到,与Rydberg原子阵列相关.
- PXP痕的起源仍然是一个重要的理论挑战.
研究的目的:
- 为了阐明PXP痕的根本起源.
- 建立PXP痕和可集成系统之间的联系.
- 提出一种用于实验性制备PXP痕的方法.
主要方法:
- 研究PXP模型的离散动态,使用不同的Trotter步骤 (τ).
- 分析Floquet-PXP细胞自动机在t=π/2和PXP痕的自身状态之间的对应.
- 证明PXP痕和Floquet运算器特态之间的附带连接.
主要成果:
- 在t=π/2.2.的可整合Floquet-PXP自动机的PXP痕和自身状态之间发现了显著的对应.
- 已经证明PXP痕与t=π/2的Floquet运算符的固有状态有附带的连接.
- 这种联系为量子痕的性质提供了新的视角.
结论:
- 这项研究揭示了PXP痕和可整合的Floquet模型之间的根本联系.
- 这一发现为了解量子痕难以捉摸的性质提供了一条途径.
- 建议在里德伯格原子实验中准备高保真PXP痕的协议.
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