静态与旋转磁场中自旋 J 粒子的量子动力学:纠缠共振与拐点
量子物理
2026-05-06 v4 量子气体
摘要
我们考察了单个自旋 J 粒子和一对自旋 J 粒子在静止和旋转磁场中的量子动力学,这在基于 qudit 的量子技术中具有重要意义。值得注意的是,我们发现无论 J 的数值如何,都存在两个最大拉伸态之间的共振性、周期性振荡。此外,我们观察到磁量子数符号相反的副能级之间的周期性转换。该动力学还表现出从初始哈密顿量的基态开始,将自旋传递到最大拉伸态的周期性转移。对于一对自旋, 我们推导了各种共振条件,并进一步分析了偶极-偶极相互作用产生的纠缠。对于两个自旋 1/2 粒子,纠缠动力学揭示了最大纠缠中的共振和拐点,其标准可从能谱中获得。令人惊讶的是,我们表明拐点可用于工程化纠缠动力学。最后,我们简要讨论了弱偶极相互作用的 regime,这与偶极玻色-爱因斯坦凝聚物相关。
引用
@article{arxiv.2510.26351,
title = {Quantum dynamics of spin-J particles in static and rotating magnetic fields: Entanglement resonances and kinks},
author = {Nargis Sultana and Siddharth Seetharaman and Rejish Nath},
journal= {arXiv preprint arXiv:2510.26351},
year = {2026}
}
备注
38 pages, 13 figures