无限快临界动力学:在监测量子电路中通过时间稀少区域的空间隐形传态
无序系统与神经网络
2026-02-24 v3 统计力学
强关联电子
量子物理
摘要
我们考虑了监测量子电路中的测量诱导相变,其中测量率随时间涨落,但在每个时刻保持空间均匀。测量率的空间相关涨落破坏了低测量率下的体积律相;在临界测量率下,它们引起了具有“超快”动力学的纠缠相变,即时空 () 标度 。临界点处的超快动力学可以被视为无限随机临界点的时空旋转版本;尽管动力学具有空间局域性,但由于测量诱导的量子隐形传态,超快信息传播是可能的。我们在这个临界点的两侧识别出了时间 Griffiths 相。我们提供了这些相的物理解释,并通过在 stabilizer circuits 中对信息传播和纠缠动力学进行广泛的数值模拟来支持它。讨论了我们的结果对相变和有序相对这种时间随机性的一般稳定性的影响。
引用
@article{arxiv.2411.03442,
title = {Infinitely fast critical dynamics: Teleportation through temporal rare regions in monitored quantum circuits},
author = {Gal Shkolnik and Sarang Gopalakrishnan and David A. Huse and Snir Gazit and J. H. Pixley},
journal= {arXiv preprint arXiv:2411.03442},
year = {2026}
}
备注
19 pages, 25 figures