耗散Floquet动力学:从囚禁离子链中的稳态到测量诱导临界性
量子物理
2022-02-02 v3 无序系统与神经网络
量子气体
统计力学
强关联电子
摘要
经历幺正演化并受量子测量的量子系统表现出各类非平衡相变,源于幺正演化与测量之间的竞争。与时间无关Liouvillian稳态中的耗散相变,以及量子轨迹层面的测量诱导相变,是此类相变的两个主要例子。通过研究受周期性重置测量作用的多数体自旋系统,我们认为多数体耗散Floquet动力学为分析这两类相变提供了自然框架。我们展示,对于长程系统,作为测量概率的函数,出现了铁磁有序相与顺磁无序相之间的耗散相变。纠缠熵在体积律标度与亚体积律标度之间的测量诱导相变同样存在,且不同于有序化相变。这两个相分别对应于纠错机制与量子Zeno机制。短程相互作用下铁磁相消失,而纠缠的体积律相增强。对希尔伯特空间中波函数多重分形性质的分析为系统中两类相变提供了共同视角。我们的发现与囚禁离子实验直接相关,为此我们基于当前可用平台详述了一份蓝图方案。
引用
@article{arxiv.2107.05669,
title = {Dissipative Floquet Dynamics: from Steady State to Measurement Induced Criticality in Trapped-ion Chains},
author = {Piotr Sierant and Giuliano Chiriacò and Federica M. Surace and Shraddha Sharma and Xhek Turkeshi and Marcello Dalmonte and Rosario Fazio and Guido Pagano},
journal= {arXiv preprint arXiv:2107.05669},
year = {2022}
}
备注
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