Die Aufgabe, wichtige Aspekte zu erforschen und zu verstehen
Fernab vom Gleichgewichtsdynamik geschlossener und generischer Quanten-Vielteilchensysteme
hat in den letzten Jahren stark an Aufmerksamkeit gewonnen, teilweise bemerkenswert angetrieben
Fortschritte in ultrakalten experimentellen Technologien. In dieser Arbeit, für die
paradigmatische Ising-Spinkette mit Quer- und Längsfeldern, Wir
präsentieren numerische Beobachtungen von mehreren “feinkörnig” Merkmale von
Weit vom Gleichgewicht entfernte Dynamik aus quanteninformatischer Sicht
blieben bisher unbemerkt, induziert durch Quantenlöschungen über den Ising
kritischer Punkt zwischen Staaten tief innerhalb der Para- und ferromagnetische Regime.
Für ferromagnetische bis paramagnetische Abschreckungen ist eine eher merkwürdige Dynamik zu beobachten,
aber paramagnetische bis ferromagnetische Abschreckungen zeigen ein reichhaltiges Verhalten, darunter a
Reihe plötzlicher Todesfälle und Wiederaufleben der Verstrickung zwischen zwei Spins in der
Systemmasse, periodische, aber kurzlebige Vorkommnisse von ca
$1-$Gleichförmige Zustände und Wiederholungen einer annähernd seitenartigen Dynamik
Verschränkungsentropien von einem- und Zwei-Spin-Subsysteme, nicht-analytische Spitzen in
Einzelkopie-Verschränkungsentropie für ausreichend große Subsysteme, unzureichend
mixedness and a series of scrambling-$\textit{Und}$Durcheinander von lokalen
Informationen zwischen benachbarten Spins. Darüber hinaus, im Wesentlichen nicht zu unterscheiden
Die Dynamik wird zu sehr frühen Zeitpunkten zwischen der integrierbaren Grenze beobachtet (null
Längsfeld) und nicht integrierbare Fälle, mit ersterem schließlich
zeigt Anzeichen einer besseren Durchmischung und einer schnelleren Annäherung an die Äquilibrierung als
Letzteres. Es wird erwartet, dass diese Merkmale für die gesamte Löschdynamik gelten
Bestimmung quantenkritischer Punkte in komplizierteren Systemen.
Dieser Artikel untersucht Zeitreisen und deren Auswirkungen.
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