論文の概要: Decoherence Effects Break Reciprocity in Matter Transport
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/1912.11948v2
- Date: Thu, 23 Sep 2021 07:55:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-10 00:21:40.676522
- Title: Decoherence Effects Break Reciprocity in Matter Transport
- Title(参考訳): 物質輸送におけるデコヒーレンス効果の相反性
- Authors: P. Bredol, H. Boschker, D. Braak, J. Mannhart
- Abstract要約: 本稿では、ランダムな量子ジャンプによってモデル化されたデコヒーレンスが、電子波パケットのユニタリダイナミクスを中断することにより、根本的に新しい現象を発生させるナノスケールデバイスを提案する。
これらの装置では、イテナント電子と電子トラップ中心として働く不純物との非弾性相互作用は、2つの鉛間の部分電荷分離を特徴とする新しい定常状態をもたらす。
したがって、量子と古典世界の界面は、新しいメソスコピック電子機器のカテゴリを実現するための新しい輸送体系を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The decoherence of quantum states defines the transition between the quantum
world and classical physics. Decoherence or, analogously, quantum mechanical
collapse events pose fundamental questions regarding the interpretation of
quantum mechanics and are technologically relevant because they limit the
coherent information processing performed by quantum computers. We have
discovered that the transition regime enables a novel type of matter transport.
Applying this discovery, we present nanoscale devices in which decoherence,
modeled by random quantum jumps, produces fundamentally novel phenomena by
interrupting the unitary dynamics of electron wave packets. Noncentrosymmetric
conductors with mesoscopic length scales act as two-terminal rectifiers with
unique properties. In these devices, the inelastic interaction of itinerant
electrons with impurities acting as electron trapping centers leads to a novel
steady state characterized by partial charge separation between the two leads,
or, in closed circuits to the generation of persistent currents. The interface
between the quantum and the classical worlds therefore provides a novel
transport regime of value for the realization of a new category of mesoscopic
electronic devices.
- Abstract(参考訳): 量子状態の非一貫性は、量子世界と古典物理学の間の遷移を定義する。
デコヒーレンス(デコヒーレンス、英: Decoherence)は、量子力学の解釈に関する基本的な問題であり、量子コンピュータによって実行されるコヒーレントな情報処理を制限するため、技術的に関係がある。
遷移機構が新しいタイプの物質輸送を可能にすることが判明した。
この発見を応用し、ランダムな量子ジャンプによってモデル化されたデコヒーレンスが、電子波パケットのユニタリダイナミクスを遮断することによって根本的に新しい現象を生み出すナノスケールデバイスを提案する。
メソスコピック長スケールを持つ非中心対称導体は、特異な性質を持つ2端子整流器として機能する。
これらの装置では、反復電子と電子トラップ中心として働く不純物との非弾性相互作用は、2つの鉛間の部分電荷分離を特徴とする新しい定常状態をもたらす。
したがって、量子世界と古典世界の間のインタフェースは、メソスコピック電子デバイスの新しいカテゴリを実現するための、新しい価値の輸送レジームを提供する。
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