論文の概要: Entropy production dynamics in quench protocols of a driven-dissipative
critical system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.14445v2
- Date: Mon, 21 Dec 2020 10:36:26 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-07 22:57:55.559536
- Title: Entropy production dynamics in quench protocols of a driven-dissipative
critical system
- Title(参考訳): 駆動散逸臨界系のクエンチプロトコルにおけるエントロピー生成ダイナミクス
- Authors: Bruno O. Goes, Gabriel T. Landi
- Abstract要約: カーモデルのクエンチシナリオにおけるエントロピー生成速度のダイナミクスについて検討した。
エントロピー生産は2つのコントリビューションに分けられる。
特に後者は、異なる準安定状態間のクエンチに対して高い非断熱性を示す。
- 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: Driven-dissipative phase transitions are currently a topic of intense
research due to the prospect of experimental realizations in quantum optical
setups. The most paradigmatic model presenting such a transition is the Kerr
model, which predicts the phenomenon of optical bistability, where the system
may relax to two different steady-states for the same driving condition. These
states, however, are inherently out-of-equilibrium and are thus characterized
by the continuous production of irreversible entropy, a key quantifier in
thermodynamics. In this paper we study the dynamics of the entropy production
rate in a quench scenario of the Kerr model, where the external pump is
abruptly changed. This is accomplished using a recently developed formalism,
based on the Husimi $Q$-function, which is particularly tailored for
driven-dissipative and non-Gaussian bosonic systems [Phys. Rev. Res. 2, 013136
(2020)]. Within this framework the entropy production can be split into two
contributions, one being extensive with the drive and describing classical
irreversibility, and the other being intensive and directly related to quantum
fluctuations. The latter, in particular, is found to reveal the high degree of
non-adiabaticity, for quenches between different metastable states.
- Abstract(参考訳): 駆動散逸相転移は現在、量子光学系における実験的実現の見通しから、激しい研究のトピックとなっている。
このような遷移を示す最もパラダイム的なモデルはケラーモデルであり、同じ駆動条件でシステムが2つの異なる定常状態に緩和される光学ビスタビリティの現象を予測する。
しかしながら、これらの状態は本質的に非平衡であり、熱力学における鍵量子化器である可逆エントロピーの連続的な生成によって特徴づけられる。
本稿では,外部ポンプが突然変化するKerrモデルのクエンチシナリオにおけるエントロピー生成速度のダイナミクスについて検討する。
これは、最近開発された husimi $q$-function に基づいており、特に駆動散逸系および非ガウス型ボソニック系(phys. rev. res. 2, 013136 (2020))用に調整されている。
この枠組み内でのエントロピー生成は、2つの寄与に分けることができる: 1つはドライブに広く、古典的不可逆性を記述し、もう1つは量子ゆらぎに直接関係している。
特に後者は、様々な準安定状態の間のクエンチに対して高い非断熱性を示すことが示されている。
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