纯耗散动力学下受动力学约束的多体量子系统的非平衡演化
量子物理
2015-06-22 v2 量子气体
原子物理
摘要
我们探索了经历纯耗散动力学的量子多体系统的弛豫动力学,该动力学通过能够建立量子相干性的非经典跳跃算符进行。我们的目标是阐明与通过经典速率方程演化的系统相比,弛豫动力学中出现的差异。特别地,我们关注一种情景,其中量子和经典耗散演化均导致具有相同对角或“经典”可观测量值的稳态。作为阐述我们思想的基础,我们使用了自旋系统,其动力学由于动力学约束而变得相关且复杂,这受到了经典玻璃的动力学约束模型 (KCMs) 的启发。我们表明,在量子情形下,由于量子相干性的存在,弛豫速度可能比经典情形慢几个数量级。这些理想化量子 KCMs 的某些方面在适当极限下,表现为电磁感应透明 (EIT) 条件下强相互作用的里德堡气体。除了揭示这种里德堡气体与相当抽象的量子玻璃系统耗散 KCMs 之间的联系外,我们的研究还阐明了使用经典速率方程捕捉该多体系统非平衡行为的局限性。
引用
@article{arxiv.1406.5485,
title = {Out-of-equilibrium evolution of kinetically constrained many-body quantum systems under purely dissipative dynamics},
author = {Beatriz Olmos and Igor Lesanovsky and Juan P. Garrahan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1406.5485},
year = {2015}
}
备注
7 pages, 4 figures