論文の概要: Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2011.04560v2
- Date: Thu, 30 Dec 2021 19:39:15 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-24 21:17:55.924811
- Title: Non-Abelian Quantum Transport and Thermosqueezing Effects
- Title(参考訳): 非可換量子輸送と熱シーズ効果
- Authors: Gonzalo Manzano, Juan M. R. Parrondo, and Gabriel T. Landi
- Abstract要約: 線形応答系における非アベリア輸送の理論を考案した。
輸送係数が Onsager の相互性に従うことを示す。
非可換性に関連する量子コヒーレンスは、純エントロピー生産を減らすために作用する。
- 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: Modern quantum experiments provide examples of transport with non-commuting
quantities, offering a tool to understand the interplay between thermal and
quantum effects. Here we set forth a theory for non-Abelian transport in the
linear response regime. Our key insight is to use generalized Gibbs ensembles
with non-commuting charges as the basic building blocks and strict
charge-preserving unitaries in a collisional setup. The linear response
framework is then built using a collisional model between two reservoirs. We
show that the transport coefficients obey Onsager reciprocity. Moreover, we
find that quantum coherence, associated to the non-commutativity, acts so as to
reduce the net entropy production, when compared to the case of commuting
transport. This therefore provides a clear connection between quantum coherent
transport and dissipation. As an example, we study heat and squeezing fluxes in
bosonic systems, characterizing a set of thermosqueezing coefficients with
potential applications in metrology and heat-to-work conversion in the quantum
regime.
- Abstract(参考訳): 現代の量子実験は、非可換量の輸送の例を提供し、熱的効果と量子効果の間の相互作用を理解するツールを提供する。
ここでは、線形応答系における非アベリア輸送の理論を定めている。
我々の重要な洞察は、一般的なギブズアンサンブルと非交換電荷を基本構造ブロックとして使用し、衝突時に電荷保存単位を厳格にすることである。
線形応答フレームワークは、2つの貯水池間の衝突モデルを用いて構築される。
輸送係数が Onsager の相互性に従うことを示す。
さらに、非可換性に関連する量子コヒーレンスは、通勤輸送の場合と比較して、ネットエントロピー生産を減らすために作用することがわかった。
したがって、量子コヒーレントトランスポートと散逸の間の明確な接続を提供する。
一例として、ボソニック系の熱およびスクイーズフラックスについて研究し、量子状態における熱間変換および熱間変換の潜在的な応用を特徴付ける。
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