論文の概要: Emergence of nonlinear friction from quantum fluctuations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.06464v1
- Date: Tue, 13 Apr 2021 19:13:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-03 23:25:32.332467
- Title: Emergence of nonlinear friction from quantum fluctuations
- Title(参考訳): 量子ゆらぎによる非線形摩擦の発生
- Authors: Mario F. Gely, Adri\'an Sanz Mora, Shun Yanai, Rik van der Spek,
Daniel Bothner, Gary A. Steele
- Abstract要約: 非線形減衰は、量子ゆらぎとジョセフソン接合の保守的非線形性の直接的な結果として現れることを示す。
この効果は超伝導回路に限らない。
我々は、同様の保守的な非線形性を持つ他のシステムにおいて、量子揺らぎやその他のノイズ源が非線形減衰を引き起こすことを期待する。
- 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: Nonlinear damping, a force of friction that depends on the amplitude of
motion, plays an important role in many electrical, mechanical and even
biological oscillators. In novel technologies such as carbon nanotubes,
graphene membranes or superconducting resonators, the origin of nonlinear
damping is sometimes unclear. This presents a problem, as the damping rate is a
key figure of merit in the application of these systems to extremely precise
sensors or quantum computers. Through measurements of a superconducting
circuit, we show that nonlinear damping can emerge as a direct consequence of
quantum fluctuations and the conservative nonlinearity of a Josephson junction.
The phenomenon can be understood and visualized through the flow of
quasi-probability in phase space, and accurately describes our experimental
observations. Crucially, the effect is not restricted to superconducting
circuits: we expect that quantum fluctuations or other sources of noise give
rise to nonlinear damping in other systems with a similar conservative
nonlinearity, such as nano-mechanical oscillators or even macroscopic systems.
- Abstract(参考訳): 非線形減衰は、運動の振幅に依存する摩擦の力であり、多くの電気的、機械的、生物学的振動子において重要な役割を果たす。
カーボンナノチューブ、グラフェン膜、超伝導共振器などの新しい技術では、非線形減衰の起源はよく分かっていない。
これは、減衰速度が極めて精密なセンサーや量子コンピュータへのこれらのシステムの適用におけるメリットの鍵となるため、問題である。
超伝導回路の測定を通して、量子ゆらぎとジョセフソン接合の保守的非線形性の直接的な結果として非線形減衰が現れることを示す。
この現象は、位相空間における準確率の流れを通して理解・可視化でき、実験結果を正確に記述することができる。
量子揺らぎやその他のノイズ源が、ナノ機械振動子やマクロシステムのような同様の保守的な非線形性を持つ他のシステムにおいて非線形減衰を引き起こすことを期待する。
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