从量子混沌到无自旋无序梯子中的反向量子解缠液体

超越无序诱导的多体局域化效应,隔离相互作用量子系统规避热化的机制还包括一系列不断扩大的相互作用驱动现象。该研究团队通过构建具有不对称XY腿耦合和可调伊辛梯级相互作用的自旋1/2梯形模型,揭示了该体系中多体局域化(MBL)的微观起源。通过综合运用纠缠动力学、保真度敏感性、绝热规范势范数、能级间距统计及本征态熵等诊断工具,研究人员发现当梯级耦合Jz变化时,体系会呈现动态行为的三重递进演化:Jz=0时的可积行为、中等Jz下的量子混沌态,以及强耦合下稳定的非热化状态。在强耦合区域,该工作首次观测到“反向量子解纠缠液态”(reversed-QDL)的涌现——轻粒子组分发生热化而重粒子组分保持局域化。强耦合极限下还涌现出锚定于固定点结构的局域运动积分量,为观测到的准MBL动力学提供了微观起源解释。这些发现确立了reversed-QDL作为无需无序的新型非遍历性路径,拓展了量子物质动态相的分类体系。

作者单位: VIP可见
提交arXiv: 2026-02-23 08:20

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