論文の概要: Autonomous Temporal Probability Concentration: Clockworks and the Second
Law of Thermodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.01307v2
- Date: Wed, 17 Mar 2021 11:44:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-11 20:38:27.134367
- Title: Autonomous Temporal Probability Concentration: Clockworks and the Second
Law of Thermodynamics
- Title(参考訳): 自律時間確率集中:時計工場と熱力学の第二法則
- Authors: Emanuel Schwarzhans, Maximilian P. E. Lock, Paul Erker, Nicolai Friis,
Marcus Huber
- Abstract要約: 完全クロックワークは、その複雑さを増大させることで任意に近似できることを示す。
我々は、多くのキュービットからなる理想的なクロックワークモデルと、時間の測定に対する究極の熱力学的限界を示す不可逆的な崩壊機構を組み合わせる。
- 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: According to thermodynamics, the inevitable increase of entropy allows the
past to be distinguished from the future. From this perspective, any clock must
incorporate an irreversible process that allows this flow of entropy to be
tracked. In addition, an integral part of a clock is a clockwork, that is, a
system whose purpose is to temporally concentrate the irreversible events that
drive this entropic flow, thereby increasing the accuracy of the resulting
clock ticks compared to counting purely random equilibration events. In this
article, we formalise the task of autonomous temporal probability concentration
as the inherent goal of any clockwork based on thermal gradients. Within this
framework, we show that a perfect clockwork can be approximated arbitrarily
well by increasing its complexity. Furthermore, we combine such an idealised
clockwork model, comprised of many qubits, with an irreversible decay mechanism
to showcase the ultimate thermodynamic limits to the measurement of time.
- Abstract(参考訳): 熱力学によれば、エントロピーの必然的な増加は過去を未来と区別することができる。
この観点から、あらゆる時計は、このエントロピーの流れを追跡できる不可逆過程を組み込まなければならない。
さらに、時計の積分部分はクロックワーク、すなわち、このエントロピーフローを駆動する不可逆事象を時間的に集中させることを目的としたシステムであり、純粋にランダムな平衡事象をカウントするよりも、結果のクロックのクイックの精度を高める。
本稿では,温度勾配に基づく時計作業の本質的目標として,自律時間確率集中のタスクを定式化する。
この枠組みでは,その複雑さを増大させることで,完璧なクロックワークを任意に近似できることを示す。
さらに、多くのキュービットから構成される理想的なクロックワークモデルと、時間の測定に究極的な熱力学的限界を示す不可逆的な崩壊機構を組み合わせる。
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