耗散性里德堡气体的量子-经典弛豫动力学

该研究团队探究了里德伯气体在相干过程与耗散相互竞争状态下的弛豫动力学。在强耗散极限下,动力学行为由经典有效速率方程主导,并表现出向平庸稳态的动力学约束型玻璃化弛豫特征,这种现象源于里德伯阻塞效应——该效应阻止特征阻塞半径内的同步激发。然而在弱耗散极限下,动力学约束在一维以上大尺度体系中的演变机制尚属未知领域。 为研究大尺度体系及二维几何结构,研究人员采用截断维格纳近似这一相空间方法,该方法可捕捉超越经典速率方程的多体关联动力学。为揭示相干与耗散过程相当的时间尺度上动力学约束的涌现,团队分析了两类初始态的弛豫动力学:完全极化态和属于量子疤痕态流形的Néel态。在这两种情况下,均观察到磁化强度向稳态弛豫过程的显著延缓现象,并在一维和二维体系中识别出量子动力学约束的瞬态特征信号。
作者单位: VIP可见
提交arXiv: 2026-04-12 09:01

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