由拓扑和非厄米性驱动的纠缠动力学
拓扑性与非厄米性之间的相互作用催生了诸多超越传统波包传播与纠缠动力学的奇异动态现象。尽管近期研究已确立非厄米趋肤效应(NHSE)作为反常波动力学的核心机制,但关于非厄米拓扑系统中纠缠演化的统一表征与控制框架仍待完善。该研究团队通过理论与实验相结合,证明纠缠熵(EE)与输运电流可作为区分不同非厄米拓扑态的有效动态探针。基于声学模拟平台实现的广义非厄米Su-Schrieffer-Heeger模型,研究人员识别出体态主导、边缘态主导和趋肤态主导三种动态相,每种相均展现出独特的EE特征与输运行为:趋肤态动力学呈现周期性信息穿梭与有限振荡EE,而边缘态动力学则导致EE完全抑制。该工作进一步绘制了动态相图,揭示EE标度行为与时间演化直接反映了相干离域化与NHSE驱动局域化之间的竞争。这些发现为通过定制非厄米耦合调控纠缠与输运提供了可编程方法,为合成声子、光子及量子模拟器中的量子信息动力学设计开辟了新路径。
量科快讯
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