周期驱动长程自旋系统中动力学多体局域化诱导的相交叉
统计力学
2024-03-29 v2 量子气体
强关联电子
量子物理
摘要
动力学多体冻结出现在周期横向场驱动的 integrable 量子自旋系统中。在冻结条件下,量子动力学导致驱动响应中实际无限的滞后,保持其初始值。我们在 Lipkin-Meshkov-Glick (LMG) 模型中发现了类似的共振冻结。在 LMG 中,驱动场中的冻结条件通过诱导动力学多体局域化(或 DMBL)抑制了本征态热化假说(ETH)所假设的加热。这与多体局域化(MBL)形成对比,后者需要无序来抑制 ETH。DMBL 已通过准稳态 Floquet 模的逆参与比(IPR)得到验证。与 TFIM 类似,LMG 仅在冻结点表现出高频局域化。LMG 中的 IPR 局域化在较低频率下随逆系统尺寸律退化,这表明加热至无限温度。此外,从低值绝热地增加频率和振幅,将 LMG 的 Floquet 态 IPR 从近零提升至一,表明发生了相交叉。这一现象为未来在洁净系统中构建仅通过调节驱动参数即可循环的 MBL 引擎提供了一种技术。
引用
@article{arxiv.2308.03622,
title = {Phase Crossover induced by Dynamical Many Body Localization in Periodically Driven Long-Range Spin Systems},
author = {Mahbub Rahaman and Takashi Mori and Analabha Roy},
journal= {arXiv preprint arXiv:2308.03622},
year = {2024}
}
备注
Published in PRB after review