通过双模压缩调控定制动力学量子相变
该研究团队提出了一种通过双模压缩初始态来调控XY链中动态量子相变(DQPTs)的方案。压缩效应的调控效果高度依赖于系统对称性和参数选择:当压缩算符破坏粒子-空穴对称性(PHS)时,DQPTs展现出高度可调性,既可诱发单一相态内的相变,也能完全抑制相变;而当PHS保持完整且压缩强度达到r=π/4时,会出现一类与淬火路径无关的普适性DQPTs。这种普适性表现为两大特征:(i)所有费希尔零点坍缩至实时间轴;(ii)各(k,-k)模式间的纠缠达到最大值。值得注意的是,主导DQPTs的临界动量模式恰好与达到最大纠缠的模式完全一致。在此普适点,动力学相位消失,演化过程完全由几何相位主导,表现为Pancharatnam几何相位中的π跃变。该工作确立了初始态压缩作为调控非平衡临界性的通用工具,并揭示了纠缠饱和与普适非解析动力学之间的直接关联。
量科快讯
8 小时前
8 小时前
1 天前
【新研究表明利用纠缠原子云进行量子测量可实现更高测量精度】瑞士巴塞尔大学与法国巴黎卡斯特勒–布罗塞尔实验室(LKB)的研究人员最近合作证明,空间上分离的量子物体之间的纠缠不仅可实现,还能够用于同时高…
1 天前
4 天前

