0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

量子混沌:相互作用如何影响量子多体系统的局域化?

bzdlyqxsl 来源:集智俱乐部 作者:Sonia Fernandez 2022-10-27 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

导语

在量子系统中,相干性会打破单个粒子的遍历性,使之进入一种动态局域化状态。对于包含相互作用的量子多体系统,情况会是怎样呢?近日发表于 Nature Physics 的两项研究通过实验证明,相互作用会破坏量子多体系统的动态局域化,不过量子系统并不是产生经典的混沌行为,而是显示出亚线性的反常扩散,进入“量子混沌”。这些研究结果定量地阐明了多体量子混沌现象,对相互作用系统中的量子信息保护具有启示意义。

近年来,量子力学在量子计算和量子信息等领域得到广泛应用,但理解和控制这些技术仍然充满挑战性。一个关键障碍是难以理解多个量子粒子如何相互作用。

1. 一种不同类型的混沌

最近,来自加州大学圣巴巴拉分校(UCSB)、马里兰大学和华盛顿大学的物理学家们解决了一个长期存在的物理学难题:粒子间相互作用如何影响动态局域化(dynamical localization)?

UCSB 实验物理学家 David Weld 的专长是超冷原子物理和量子模拟。他介绍说,“这是从凝聚态物理继承而来的老问题。”这个问题属于“多体”物理的范畴,它探究具有多个部分相互作用的量子系统的物理特性。

虽然多体问题几十年来一直处在研究和争论中,但由于这些系统的复杂性,及其量子叠加和纠缠行为,导致它们具有大量的可能性,不可能仅通过计算来解决。

幸运的是,使用超冷锂原子和激光实验可以有效地解决这个问题。那么,当相互作用被引入无序、混沌的量子系统时,会发生什么呢?

Weld 认为,会形成一种“奇异的量子态”。这是一种反常的状态,其性质在某种意义上介于经典预测和非相互作用的量子预测之间。这些物理学家的发现最近发表在《自然·物理》杂志上。

8973684e-5594-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

论文题目:

Interaction-driven breakdown of dynamical localization in a kicked quantum gas

论文地址:

https://www.nature.com/articles/s41567-022-01724-7#citeas

2. 当相互作用引入量子多体系统

量子的世界从来不缺乏奇异的、反直觉的行为。考虑一个正常的单摆,它在受到周期性的作用力时,会如我们预期的那样运动。Weld 解释说:“如果我们每隔一段时间击打单摆,上下摇晃它,经典单摆会不断吸收能量,开始到处摆动,并在整个参数空间中混沌地漫游。”

量子系统中的混沌则截然不同。无序可能使粒子达到某种静止状态,而不是运动。而且,与经典单摆不同,被击打的量子单摆或者说“转子”最初可能会从击打中吸收能量,但在多次击打后,系统会停止吸收能量,动量分布不再变化,这就是所谓的动态局域化状态(dynamically localized state)。这种局域化类似于“肮脏”电子固体的行为,其中无序导致电子停止移动并局域化,使得固体从金属或导体(移动的电子)转变为绝缘体。

虽然这种局域化状态在单个、无相互作用粒子的环境下被研究了几十年,当一个无序系统包含多个相互作用电子时会发生什么呢?从几年前,马里兰大学的理论物理学家 Victor Galitski 到UCSB 访问 Weld 后,这样的问题和量子混沌的相关问题就一直萦绕在他们的脑海中。

Weld 回忆道:“Victor 提出的问题是,如果不是单纯的无相互作用的量子系统,由于干涉而保持稳定,而是有一堆这样的量子转子,它们全部可以碰撞和相互作用,会发生什么?局域化会持续存在,还是会被相互作用破坏?”

Galitski 说:“事实上,这是一个非常困难的问题,它涉及到统计力学的基础和遍历性这一基本概念。由于遍历性,大多数相互作用系统最终会热化到一个均匀状态。”

想象把冷牛奶倒进热咖啡里的情况。随着时间推移,通过相互作用,杯子里的粒子会自发形成一种均匀的平衡态,既不是单纯的热咖啡,也不是冷牛奶。此前人们一直预期,这种“热化”(thermalization)行为在所有相互作用的系统中都会发生;直到大约16年前,有人认为量子系统中的无序会导致多体局域化(many-body localization)。Galitski 说:“这种现象在今年早些时候被昂萨格奖*所认可,但很难从理论或实验上严格证明。”

译注:昂萨格奖(Lars Onsager Prize)是为纪念物理学家 Lars Onsager 而设立,表彰统计物理领域的贡献,2022年授予 Boris Altshuler,David A. Huse 和 Igor L. Aleiner 三位物理学家,认可他们“在多体局域化方面的基础工作,相关的相变,以及对热化和遍历性的影响”。该奖项此前曾授予 Leo Kadanoff,杨振宁,David J. Thouless, John M. Kosterlitz, Bertrand Halperin, Giorgio Parisi 等人。

8982de8c-5594-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图2. 图像显示原子的动量分布随激光脉冲冲击次数的变化。(左)在非相互作用的简单情况下,前几次冲击加强非零动量状态,但随后的冲击不会进一步改变这种分布。实际上,动量分布是“冻结”的,表明动态局域化的出现。(右)加入相互作用后,由于粒子间的碰撞和散射,原子开始在动量状态之间漫游,导致随着冲击次数增多,图像变得更加模糊。这些散射事件影响整体动量分布的方式,帮助我们定量地理解相互作用如何影响动态局域化。

Weld 的团队拥有阐明这种情况所需的技术和专业知识。在他们的实验室里,一种由10万个超冷锂原子组成的气体悬浮在驻波光中,每个原子代表一个量子转子,可以受到激光脉冲的冲击。Weld 解释说:“我们可以使用一种叫做费什巴赫共振(Feshbach resonance)的工具来保持原子之间恍若隐形,或者也可以让它们具有任意强度的相互作用,彼此碰撞反弹。”只要转动一个旋钮,研究人员就可以让锂原子从整齐的成排舞蹈变成激烈的狂舞,并捕捉它们的行为。

正如预期的那样,当原子彼此不可见时,它们吸收激光的能量被冲击到某个点,之后便停止运动,停留在动态局域化状态,尽管不断受到激光冲击。但当研究人员启动相互作用时,不仅局域化状态减弱,而且系统从重复的冲击中吸收能量,模仿经典的混沌行为。然而,Weld 指出,虽然相互作用的无序量子系统在吸收能量,但它吸收能量的速度比经典系统要慢得多。

他说:“我们看到一种物质吸收能量,但不如经典系统那么高效。而且能量似乎是大致随着时间的平方根增长,而不是线性增长。所以相互作用并没有使它成为经典系统;它仍然是一种奇异的量子态,表现出反常的非定域性。”

89a1a4a2-5594-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图3. 对于三种散射波长,动能随激光脉冲冲击次数的变化。散射波长越长,原子间相互作用越强。可以看到,随着相互作用增强,动态局域化的破坏很明显。在无相互作用时(0a0),能量始终保持恒定。当相互作用增加到 240a0时,在冲击几百次之后,能量出现偏离;在相互作用增加到 760a0 时,能量持续增长。而且这种能量增长明显低于经典系统的扩散增长(如内嵌图中蓝色实线和三角形数据所示),被称为“反常扩散”。

3. 量子混沌

Weld 的团队使用一种叫做“回声”的技术,其中动态演化先是向前然后向后运行,以直接测量相互作用破坏时间可逆性的方式。这种时间可逆性的破坏是量子混沌(quantum chaos)的一个关键特征。

论文合作者、锂研究团队的研究生 Roshan Sajjad 说:“另一种思考方法是问这样的问题:一段时间后,系统对初始状态还有多少记忆?”在没有杂散光或气体碰撞等任何扰动的情况下,如果物理系统反向运行,系统应该能够回到初始状

态。他说:“在我们的实验中,我们通过逆转冲击激光的相位来逆转时间,‘消除’前一次正常冲击的影响。吸引我们研究这个问题的部分原因是,对这种类型的相互作用系统,不同理论预测了不同行为,但从来没有人做过实验。”

“混沌的大致概念是,即使运动规律是时间可逆的,由于一个多粒子系统是如此复杂且对扰动敏感,它几乎不可能回到初始状态,”论文第一作者 Alec Cao 说。问题在于,在实际无序(局域化)状态下,相互作用在一定程度上破坏了局域化,使系统失去了时间反转的能力。Sajjad 补充说,“你可能会天真地认为,相互作用会破坏时间反转,但我们发现了更有趣的事情:一点点相互作用实际上就有帮助!这是这项研究中一个更令人惊讶的结果。”

89dc6984-5594-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

图4. 相互作用诱导的离域化标志着向多体量子混沌的转变。向系统施加 5 次冲击,然后延迟半个周期再施加 5 次冲击。可以看到,在施加第二组冲击时,动量分布开始“反转”。如果哈密顿量完全逆转,在 10 次冲击之后,最终状态和初始状态应该相同,会再次观察到初始的 0 动量状态。但结果显示无法逆转相互作用能量,即相互作用破坏了时间反转。

Weld 和 Galitski 并不是唯一看到这种模糊量子态的人。华盛顿大学的物理学家 Subhadeep Gupta 和他的团队同时进行了一项补充实验,在一维情况下使用更重的原子得到了类似的结果。Gupta 的团队与德克萨斯大学达拉斯分校的理论物理学家 Chuanwei Zhang 及其团队合作,他们的研究结果一起发表在《自然·物理》杂志上。

8a203b3c-5594-11ed-a3b6-dac502259ad0.png

论文题目:

Many-body dynamical delocalization in a kicked one-dimensional ultracold gas

论文地址:

https://www.nature.com/articles/s41567-022-01721-w

Gupta 团队的实验是在一种非常艰难的物理环境下进行的,重25倍的原子只能在一维空间运动,但也测量到了周期性撞击产生的弱于线性的能量增长。

这些发现,就像许多重要的物理结果一样,开启了更多的问题,并为更多的量子混沌实验铺平了道路,使得经典物理和量子物理之间的联系可能被揭示。

Galitski 评论说:“Weld 的实验是第一次尝试在更可控的实验室环境中探测多体量子局域化的动态版本。尽管它没有明确地解决基本问题,但数据显示一些奇怪的事情在发生。”

Weld 追问道:“在凝聚态系统中多体局域化的大量工作背景下,我们要如何理解这些结果?如何描述这种物质状态?我们观察到系统在离域化,但不具有预期的线性时间依赖性;这是怎么回事?我们期待未来的实验能够探索这些和其他问题。”

审核编辑 :李倩

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 量子信息
    +关注

    关注

    0

    文章

    56

    浏览量

    12972
  • 量子系统
    +关注

    关注

    0

    文章

    23

    浏览量

    2770

原文标题:量子混沌:相互作用如何影响量子多体系统的局域化?

文章出处:【微信号:信息与电子工程前沿FITEE,微信公众号:信息与电子工程前沿FITEE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    玻色量子重磅发布量子奇点计划

    学习到实践的一站式服务。“量子奇点计划”旨在以实用量子计算为核心,构建全链路产业生态创新体系,探索实用
    的头像 发表于 05-09 16:14 793次阅读

    抵御量子计算威胁:航芯「抗量子密码加密签名方案」为信息安全筑起新防线

    随着量子计算进入实用突破期,传统密码体系面临的安全威胁已从理论风险升级为可预见的技术挑战。量子计算机强大的运算能力可能会破解现有的公钥密码体系
    的头像 发表于 04-14 11:01 847次阅读
    抵御<b class='flag-5'>量子</b>计算威胁:航芯「抗<b class='flag-5'>量子</b>密码加密签名方案」为信息安全筑起新防线

    未来产业 | 量子科技核心材料体系

    三个维度展开分析:一、量子科技核心材料体系1.量子计算材料超导材料:铌钛合金(NbTi)、拓扑超导体(如SrBiSe单晶体)构成量子比特的核心基质。国产稀释制冷机e
    的头像 发表于 04-07 06:50 2223次阅读
    未来产业 | <b class='flag-5'>量子</b>科技核心材料<b class='flag-5'>体系</b>

    OptiSystem应用:EDFA中离子-离子相互作用效应

    本案例展示了EDFA中的两种离子-离子相互作用效应: 1.均匀上转换(HUC) 2.非均匀离子对浓度淬灭(PIQ) 离子-离子相互作用效应涉及稀土离子之间的能量转移问题。当稀有离子的局部浓度变得足够
    发表于 02-13 08:53

    解析PPLN晶体在量子技术快速商业的关键作用(一):应用技术

    量子技术,曾经似乎是仅存在于科幻小说中的天方夜谭,但如今逐渐深入到我们的日常中改善我们的生活。而在前端的科研领域,量子技术同样令人兴奋,影响也将越来越显著,而非线性光学(NLO)晶体将在该技术的商业过程中发挥关键
    的头像 发表于 02-10 16:37 799次阅读
    解析PPLN晶体在<b class='flag-5'>量子</b>技术快速商业<b class='flag-5'>化</b>的关键<b class='flag-5'>作用</b>(一):应用技术

    量子处理器的作用_量子处理器的优缺点

    量子处理器(QPU),又称量子级计算机处理器,是量子计算机中的核心部件,其作用主要体现在以下几个方面:   一、高速计算与处理能力   
    的头像 发表于 01-27 13:44 1515次阅读

    量子处理器是什么_量子处理器原理

    量子处理器(QPU)是量子计算机的核心部件,它利用量子力学原理进行高速数学和逻辑运算、存储及处理量子信息。以下是对量子处理器的详细介绍:
    的头像 发表于 01-27 11:53 1783次阅读

    解析PPLN晶体在量子技术快速商业的关键作用(一):应用技术

    (NLO)将在该技术的商业过程中发挥关键作用。 *本文来源于英国Covesion公司的白皮书《Non-linear Optical Crystals Used for Quantum
    的头像 发表于 01-23 09:46 752次阅读
    解析PPLN晶体在<b class='flag-5'>量子</b>技术快速商业<b class='flag-5'>化</b>的关键<b class='flag-5'>作用</b>(一):应用技术

    泰克示波器在量子计算测试中的潜在应用

    量子计算作为一项颠覆性技术,有望解决经典计算机无法处理的复杂问题。然而,量子系统的脆弱性和对其精确操控的需求,对测试和测量技术提出了极高的要求。作为业界领先的示波器制造商,泰克公司的高性能示波器
    的头像 发表于 01-03 15:05 752次阅读
    泰克示波器在<b class='flag-5'>量子</b>计算测试中的潜在应用

    NVIDIA CUDA-Q助力业内首个量子计算逻辑量子比特演示

    量子计算具有变革药物发现、物流等各行各业的巨大潜力。然而,噪声一直是量子器件在投入实际应用的过程中所面临的巨大障碍。由于存在这些因环境相互作用和不完美硬件导致的噪声干扰,量子计算的性能
    的头像 发表于 12-24 09:33 1064次阅读

    量子通信与量子计算的关系

    量子通信与量子计算是两个紧密相连的领域,它们之间存在密切的关系,具体表现在以下几个方面: 一、基本概念 量子通信 :是利用量子叠加态和纠缠效应进行信息传递的新型通信方式。它基于
    的头像 发表于 12-19 15:53 2142次阅读

    量子通信的基本原理 量子通信网络的构建

    量子通信的基本原理 1. 量子叠加原理 量子叠加原理是量子通信的基础之一。在量子力学中,一个量子系统
    的头像 发表于 12-19 15:50 3558次阅读

    量子通信技术的应用 量子通信与传统通信的区别

    通信能够确保军事指挥和情报传递的高度保密性,任何企图窃取情报的行为都会被察觉,无法被窃听的特性使其在军事领域发挥着至关重要的作用量子通信可以应用于通信密钥生成与分发系统,具有向未来战场覆盖区域内任意两个用户分
    的头像 发表于 12-19 15:45 2817次阅读

    离子束与材料的相互作用

    聚焦离子束(FIB)技术凭借其在微纳米尺度加工和分析上的高精度和精细控制,已成为材料科学、纳米技术和半导体工业等领域的关键技术。该技术通过精确操控具有特定能量的离子束与材料相互作用,引发一系列复杂
    的头像 发表于 12-19 12:40 1245次阅读
    离子束与材料的<b class='flag-5'>相互作用</b>

    OptiSystem应用:EDFA中离子-离子相互作用效应

    本案例展示了EDFA中的两种离子-离子相互作用效应: 1.均匀上转换(HUC) 2.非均匀离子对浓度淬灭(PIQ) 离子-离子相互作用效应涉及稀土离子之间的能量转移问题。当稀有离子的局部浓度变得足够
    发表于 12-17 08:52