Navigation überspringen
Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag
Standort: ---
Exemplare: ---
heiBIB
 Online-Ressource
Verfasst von:Zache, Torsten Victor [VerfasserIn]   i
 Jendrzejewski, Fred [VerfasserIn]   i
 Oberthaler, Markus K. [VerfasserIn]   i
 Berges, Jürgen [VerfasserIn]   i
 Hauke, Philipp [VerfasserIn]   i
 Hebenstreit, Florian [VerfasserIn]   i
Titel:Quantum simulation of lattice gauge theories using Wilson fermions
Verf.angabe:T.V. Zache, F. Hebenstreit, F. Jendrzejewski, M.K. Oberthaler, J. Berges, and P. Hauke
Jahr:2018
Umfang:19 S.
Fussnoten:Gesehen am 07.03.2018
Titel Quelle:Enthalten in: De.arxiv.org
Ort Quelle:[S.l.] : Arxiv.org, 1991
Jahr Quelle:2018
Band/Heft Quelle:(2018) Artikel-Nummer 1802.06704, 19 Seiten
Abstract:Quantum simulators have the exciting prospect of giving access to real-time dynamics of lattice gauge theories, in particular in regimes that are difficult to compute on classical computers. Future progress towards scalable quantum simulation of lattice gauge theories, however, hinges crucially on the efficient use of experimental resources. As we argue in this work, due to the fundamental non-uniqueness of discretizing the relativistic Dirac Hamiltonian, the lattice representation of gauge theories allows for an optimization that up to now has been left unexplored. We exemplify our discussion with lattice quantum electrodynamics in two-dimensional space-time, where we show that the formulation through Wilson fermions provides several advantages over the previously considered staggered fermions. Notably, it enables a strongly simplified optical lattice setup and it reduces the number of degrees of freedom required to simulate dynamical gauge fields. Exploiting the optimal representation, we propose an experiment based on a mixture of ultracold atoms trapped in a tilted optical lattice. Using numerical benchmark simulations, we demonstrate that a state-of-the-art quantum simulator may access the Schwinger mechanism and map out its non-perturbative onset.
URL:Bitte beachten Sie: Dies ist ein Bibliographieeintrag. Ein Volltextzugriff für Mitglieder der Universität besteht hier nur, falls für die entsprechende Zeitschrift/den entsprechenden Sammelband ein Abonnement besteht oder es sich um einen OpenAccess-Titel handelt.

Kostenfrei: Volltext: http://arxiv.org/abs/1802.06704
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
Sach-SW:High Energy Physics - Phenomenology
 Quantum Physics
 Condensed Matter - Quantum Gases
 High Energy Physics - Lattice
K10plus-PPN:1570597995
Verknüpfungen:→ Sammelwerk

Permanenter Link auf diesen Titel (bookmarkfähig):  https://katalog.ub.uni-heidelberg.de/titel/68227550   QR-Code
zum Seitenanfang