长程耦合的厄米与非厄米自旋链中的可积性破缺与相干动力学
破解复杂量子系统中遍历性破缺的机制是非平衡物理研究的核心课题。该工作通过研究一种具有可调长程跃迁项的一维自旋模型(Hₙ),揭示了非局域相互作用如何架起厄米与非厄米体系间的桥梁。通过对能级间距统计、Krylov复杂度和纠缠熵的系统分析,研究人员证实Hₙ是驱动系统从可积性转向量子混沌的普适控制参数:在厄米极限下增强Hₙ会导致统计特性从泊松分布向高斯正交系综转变,而在非厄米情形中同样会引发混沌动力学。最具突破性的是,该团队发现即便在整体混沌状态下,仍存在一系列精确的非热本征态能逃避热化——这些态作为强健的量子多体疤痕持续存在,即使在强非厄米扰动下仍保持低纠缠特性和相干动力学。该发现揭示了长程作用与非厄米效应重塑量子遍历性的普适机制,为复杂多体系统中保持量子相干性开辟了新路径。
量科快讯
19 小时前
1 天前



