<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Non-Hermitian Physics | 李梓民</title><link>https://zimin.li/zh/tag/non-hermitian-physics/</link><atom:link href="https://zimin.li/zh/tag/non-hermitian-physics/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><description>Non-Hermitian Physics</description><generator>Hugo Blox Builder (https://hugoblox.com)</generator><language>zh-Hans</language><lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><image><url>https://zimin.li/media/icon_hu56be00856f3309f0cfa62604acd62d3a_14599_512x512_fill_lanczos_center_3.png</url><title>Non-Hermitian Physics</title><link>https://zimin.li/zh/tag/non-hermitian-physics/</link></image><item><title>非厄米物理与开放量子系统</title><link>https://zimin.li/zh/project/non-hermitian-quantum-optics/</link><pubDate>Sat, 01 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://zimin.li/zh/project/non-hermitian-quantum-optics/</guid><description>&lt;p>非厄米物理为描述具有增益、损耗和环境耦合的系统提供了有效理论框架。我们研究 PT 对称量子光学模型、例外点结构，以及超越半经典处理的量子动力学信号。&lt;/p>
&lt;p>另一方面，我们关注开放量子系统，包括双光子弛豫对量子 Rabi 模型的影响，研究环境耦合与耗散如何改变量子动力学和稳态。有效非厄米描述与完整的开放系统演化是相互关联但并不等同的工具，两者的联系取决于具体物理情境及对量子跳跃的处理。&lt;/p>
&lt;p>正在开展的研究包括耗散相变、Liouvillian 例外点和量子 Mpemba 效应。这些问题延续了我们关于 &lt;a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevA.108.053712" target="_blank" rel="noopener">PT 对称量子 Rabi 模型（2023）&lt;/a>和&lt;a href="https://doi.org/10.1103/PhysRevA.110.023708" target="_blank" rel="noopener">双光子弛豫（2024）&lt;/a>的已发表工作。&lt;/p></description></item></channel></rss>