通过晶格几何工程化量子多体疤痕
量子多体疤痕使得原本热化的系统中能够存在持久的非遍历动力学,然而其稳定通常依赖于精细调控的初始态或经过设计的哈密顿量微扰。本文研究表明,仅凭晶格几何结构本身即可作为一种强大且实验上可行的控制手段,用于诱导和增强疤痕效应。通过将一维链转化为准一维的三角形修饰晶格,研究人员发现,在PXP模型中通常表现为热化的完全极化态,会展现出显著的保真度恢复、缓慢的纠缠增长,以及与一列弱纠缠本征态之间的强重叠。该团队将这一行为归因于几何诱导的约束希尔伯特空间重构,其中邻接图分解为超立方子图,这些子图强制执行相干的粒子数转移,并稳定一个近似的su(2)代数。研究人员提出可在可编程的镊子束缚里德伯原子阵列中直接实现这一方案,利用空间光调制器实现三角形修饰的晶格几何,并通过激发密度的时间分辨测量来探测由此产生的疤痕动力学。该工作的结果确立了晶格连接性作为在约束量子系统中设计非遍历动力学的一种原理性手段。

