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  Many-body localization in the infinite-interaction limit and the discontinuous eigenstate phase transition

Chen, C., Chen, Y., & Wang, X. (2022). Many-body localization in the infinite-interaction limit and the discontinuous eigenstate phase transition. npj Quantum Information, 8(1): 142. doi:10.1038/s41534-022-00654-9.

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Basisdaten

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Genre: Zeitschriftenartikel

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:
2011.09202.pdf (Preprint), 6MB
Name:
2011.09202.pdf
Beschreibung:
-
OA-Status:
Keine Angabe
Sichtbarkeit:
Öffentlich
MIME-Typ / Prüfsumme:
application/pdf / [MD5]
Technische Metadaten:
Copyright Datum:
-
Copyright Info:
-

Externe Referenzen

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Urheber

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 Urheber:
Chen, Chun1, Autor           
Chen, Yan2, Autor
Wang, Xiaoqun2, Autor
Affiliations:
1Max Planck Institute for the Physics of Complex Systems, Max Planck Society, ou_2117288              
2external, ou_persistent22              

Inhalt

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Schlagwörter: -
 Zusammenfassung: We study many-body localization (MBL) in a spin-chain model mimicking the Rydberg-blockade quantum simulator with infinite-strength projection and moderate quasiperiodic modulation. Employing exact diagonalization, Krylov-typicality technique, and time-evolving block decimation, we identify evidence for a constrained MBL phase stabilized by a pure quasirandom transverse field. Intriguingly, the constrained MBL transition may embody a discontinuous eigenstate phase transition, whose discontinuity nature significantly suppresses finite-size drifts that plague most numerical studies of conventional MBL transition. Through quantum dynamics, we find that rotating the modulated field from parallel toward perpendicular to the projection axis induces an eigenstate transition between diagonal and constrained MBL phases. The entanglement-entropy growth in constrained MBL follows a double-log form, whereas it changes to a power law in approaching the diagonal limit. By unveiling confined nonlocal effects in integrals of motion of constrained MBL, we show this insulating state is not a many-body Anderson insulator. Our predictions are testable in Rydberg experiments.

Details

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Sprache(n): eng - English
 Datum: 2022-12-032022-12-03
 Publikationsstatus: Erschienen
 Seiten: -
 Ort, Verlag, Ausgabe: -
 Inhaltsverzeichnis: -
 Art der Begutachtung: -
 Identifikatoren: ISI: 000893920700001
DOI: 10.1038/s41534-022-00654-9
arXiv: 2011.09202
 Art des Abschluß: -

Veranstaltung

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Entscheidung

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Projektinformation

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Quelle 1

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Titel: npj Quantum Information
  Kurztitel : npj Quantum Inf.
Genre der Quelle: Zeitschrift
 Urheber:
Affiliations:
Ort, Verlag, Ausgabe: Nature Publishing Group
Seiten: - Band / Heft: 8 (1) Artikelnummer: 142 Start- / Endseite: - Identifikator: ISSN: 2056-6387
CoNE: https://pure.mpg.de/cone/journals/resource/2056-6387