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Boundaries of quantum chaos

Projektbeschreibung

Universelle Eigenschaften isolierter Quantensysteme erkunden

Jüngste Erkenntnisse der Quantendynamik offenbaren, dass isolierte Quantensysteme, wenn sie aus dem Gleichgewicht gebracht werden, universelle Eigenschaften aufweisen, die mit der Zufallsmatrixtheorie übereinstimmen. Dieses Wechselspiel zwischen Universalität und Spezifität zeigt sich in den statistischen Eigenschaften von Energiespektren, Hamilton-Eigenfunktionen und beobachtbaren Erwartungswerten. Diese sind zwar universell, weisen jedoch auch einzigartige Merkmale nicht-universeller Aspekte eines gegebenen Systems auf. Diese Indikatoren signalisieren gleichermaßen das Herannahen von Phasenübergängen. Das Team des ERC-finanzierten Projekts Boundary folgt der Annahme, dass die kritischen Eigenschaften an diesen Übergängen ihre eigenen universellen Merkmale aufweisen, die sich von den Vorhersagen der konventionellen Zufallsmatrixtheorie unterscheiden. Das Boundary-Team wird eine phänomenologische Theorie der Ergodizitätsübergänge entwickeln und untersuchen, wie Dimensionalität, Symmetrien und Wechselwirkungstypen die universellen Eigenschaften dieser Übergänge in verschiedenen Quantensystemen beeinflussen.

Ziel

Physical systems are both universal and special, depending on the physical property under consideration and the corresponding scale, such as the energy, time, or length scale. From the perspective of quantum dynamics, it has been recently established that the ability of isolated quantum systems to thermalize after being driven away from equilibrium is related to the emergence of universal properties that comply with random matrix theory. Specific indicators for the onset of ergodicity and quantum chaos are related to the statistical properties of energy spectrum, Hamiltonian eigenfunction properties, and the expectation values of observables in these states. At the same time, however, these indicators also carry fingerprints of nonuniversal properties of a given system. Remarkable examples of the latter include, e.g. information on the nature of energy and charge transport, and the scaling of characteristic relaxation times. One of the main conjectures of this ERC project is that these indicators, despite complying with the universal predictions of the random matrix theory, also carry information about proximity of phase transitions. Here we focus on ergodicity breaking phase transitions, which represent a novel type of phase transitions at the boundaries of quantum chaos. We then extend the scope of the project to the critical properties at the ergodicity breaking transitions. We conjecture that they also exhibit certain universal properties, yet likely different from those described by the conventional random matrix theory. The outcome of the project is to establish a phenomenological theory of ergodicity breaking transitions that applies to a broad class of quantum systems, and to clarify the impact of dimensionality, symmetries, the nature of interactions, and other mechanisms on universal properties of ergodicity breaking transitions.

Programm/Programme

Gastgebende Einrichtung

INSTITUT JOZEF STEFAN
Netto-EU-Beitrag
€ 1 659 457,50
Adresse
Jamova 39
1000 Ljubljana
Slowenien

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Region
Slovenija Zahodna Slovenija Osrednjeslovenska
Aktivitätstyp
Research Organisations
Links
Gesamtkosten
€ 1 659 457,50

Begünstigte (2)