論文の概要: Work as an external quantum observable and an operational quantum work
fluctuation theorem
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.06437v2
- Date: Tue, 6 Oct 2020 15:25:17 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-29 06:14:18.127913
- Title: Work as an external quantum observable and an operational quantum work
fluctuation theorem
- Title(参考訳): 外部量子可観測性と運用量子作業変動定理としての働き
- Authors: Konstantin Beyer, Kimmo Luoma, and Walter T. Strunz
- Abstract要約: 我々は、$H_mathcalS$の知識に依存する量子作業ゆらぎ定理は、古典的な定理とは対照的に、ほとんど実践的な関連性がないと論じる。
我々は、未知系の自由エネルギー差の有界性を決定するために、運用上アクセス可能であり、原理的に実験で実装できるゆらぎ定理を導出する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We propose a definition of externally measurable quantum work in driven
systems. Work is given as a quantum observable on a control device which is
forcing the system and can be determined without knowledge of the system
Hamiltonian $H_\mathcal{S}$. We argue that quantum work fluctuation theorems
which rely on the knowledge of $H_\mathcal{S}$ are of little practical
relevance, contrary to their classical counterparts. Using our framework, we
derive a fluctuation theorem which is operationally accessible and could in
principle be implemented in experiments to determine bounds on free energy
differences of unknown systems.
- Abstract(参考訳): 駆動システムにおける外部測定可能な量子ワークの定義を提案する。
作業は、システムを強制する制御装置上で量子可観測性として与えられ、ハミルトニアン$H_\mathcal{S}$の知識なしに決定できる。
我々は、$H_\mathcal{S}$の知識に依存する量子作業ゆらぎ定理は、古典的な定理とは対照的に、ほとんど実践的な関連性がないと論じる。
この枠組みを用いて, 自由エネルギー差の境界を決定する実験において, 操作的にアクセス可能であり, 原理的に実装可能なゆらぎ定理を導出する。
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