論文の概要: Non-Markovian steady states of a driven two-level system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.11140v1
- Date: Mon, 22 Feb 2021 16:10:08 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-10 05:51:48.563504
- Title: Non-Markovian steady states of a driven two-level system
- Title(参考訳): 駆動2レベル系の非マルコフ定常状態
- Authors: Andreas Ask, G\"oran Johansson
- Abstract要約: 非マルコフ環境における開量子系は、マルコフ環境において到達できない定常状態に到達することができることを示す。
これらの定常状態は非マルコフ政権に特有のものであるので、非マルコフ性を検出する簡単な方法を提供することができる。
- 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: We show that an open quantum system in a non-Markovian environment can reach
steady states that it cannot reach in a Markovian environment. As these steady
states are unique for the non-Markovian regime, they could offer a simple way
of detecting non-Markovianity, as no information about the system's transient
dynamics is necessary. In particular, we study a driven two-level system (TLS)
in a semi-infinite waveguide. Once the waveguide has been traced out, the TLS
sees an environment with a distinct memory time. The memory time enters the
equations as a time delay that can be varied to compare a Markovian to a
non-Markovian environment. We find that some non-Markovian states show exotic
behaviors such as population inversion and steady-state coherence beyond
$1/\sqrt{8}$, neither of which is possible for a driven TLS in the Markovian
regime, where the time delay is neglected. Additionally, we show how the
coherence of quantum interference is affected by time delays in a driven system
by extracting the effective Purcell-modified decay rate of a TLS in front of a
mirror.
- Abstract(参考訳): 非マルコフ環境における開量子系は、マルコフ環境において到達できない定常状態に到達することができることを示す。
これらの定常状態は非マルコフ系に固有のため、系の過渡力学に関する情報は必要ないため、非マルコフ性を検出する簡単な方法を提供することができる。
特に、半無限導波路における2レベル駆動システム(TLS)について検討する。
導波路が追跡されると、TLSは異なるメモリ時間を持つ環境を見る。
メモリタイムは、マルコフ環境と非マルコフ環境を比較するために変化する時間遅延として方程式に入る。
一部の非マルコフ状態は、人口反転や1/\sqrt{8}$を超える定常的コヒーレンスのようなエキゾチックな挙動を示しており、いずれの州も、時間遅延が無視されるマルコフ体制における駆動TLSには不可能である。
さらに、鏡面前におけるTLSの有効パーセル修飾崩壊率を抽出することにより、駆動系の時間遅延によって量子干渉のコヒーレンスがどのように影響を受けるかを示す。
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