論文の概要: Effective quantum dynamics induced by a driven two-level-system bath
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2012.11235v2
- Date: Tue, 1 Jun 2021 16:37:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-20 00:37:37.865310
- Title: Effective quantum dynamics induced by a driven two-level-system bath
- Title(参考訳): 駆動型2次系浴による有効量子動力学
- Authors: Katja Kustura, Oriol Romero-Isart, Carlos Gonzalez-Ballestero
- Abstract要約: 損失のあるがコヒーレントに駆動される2レベル系の浴によって引き起こされる散逸を記述するボルン・マルコフのマスター方程式を導出する。
駆動型TLS浴の非熱定常状態から生じる系の定常状態とそのエキゾチック特性について検討した。
- 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: We derive a Born-Markov master equation describing the dissipation induced by
a bath of lossy but coherently driven two-level systems (TLS) coupled to a
bosonic system via Jaynes-Cummings interaction. We analytically derive all the
master equation rates. We characterize these rates for the particular case of a
single-mode system coupled to identical TLS. We study the steady state of the
system and its exotic properties stemming from the non-thermal stationary state
of the driven TLS bath. These properties include dissipative amplification,
bath-induced linear instability, and both coherent and dissipative squeezing.
The master equation is valid for arbitrarily strong TLS driving, and it can be
generalized to include multi-level systems or other system-bath interaction
terms, among others. Our work provides a tool to study and characterize
TLS-induced decoherence, a key limiting factor in quantum technological devices
based on, for instance, superconducting circuits, magnonic systems, or quantum
acoustics.
- Abstract(参考訳): 損失のあるがコヒーレント駆動の2段階システム(tls)が、jaynes-cummings相互作用を介してボソニックシステムと結合した、ボルン・マルコフマスター方程式を導出する。
すべての主方程式を解析的に導出する。
同一のTLSに結合した単一モードシステムの場合のこれらの速度を特徴付ける。
駆動型TLS浴の非熱定常状態から生じる系の定常状態とそのエキゾチック特性について検討した。
これらの性質には、消散性増幅、浴槽誘起線形不安定、コヒーレントおよび消散性スクイーズがある。
マスター方程式は任意の強いTLS駆動に有効であり、多レベルシステムや他のシステム-バス相互作用項を含むように一般化することができる。
我々の研究は、例えば超伝導回路、マグノン系、量子音響に基づく量子技術デバイスにおいて重要な制限因子であるTLSによるデコヒーレンスの研究と特徴付けを行うツールを提供する。
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