論文の概要: Enhancing energy transfer in quantum systems via periodic driving:
Floquet master equations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.14358v1
- Date: Sat, 29 May 2021 19:12:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-28 12:05:14.007870
- Title: Enhancing energy transfer in quantum systems via periodic driving:
Floquet master equations
- Title(参考訳): 周期駆動による量子系のエネルギー移動の促進:フロッケマスター方程式
- Authors: Z. Nafari Qaleh and A. T. Rezakhani
- Abstract要約: 2つの熱浴に結合した3レベルおよび4レベルの量子系におけるエネルギー伝達現象について検討した。
特にFloquet-Redfieldの場合、駆動場はエネルギー伝達効率を高めることができる。
ラムシフト補正がエネルギー移動に大きく寄与しない退化系とは異なり、レッドフィールドとフロケ・レッドフィールドのシナリオではこれらの補正は無視できない効果を持つ。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We provide a comprehensive study of the energy transfer phenomenon --
populating a given energy level -- in 3- and 4-level quantum systems coupled to
two thermal baths. In particular, we examine the effects of an external
periodic driving and the coherence induced by the baths on the efficiency of
the energy transfer. We consider the Floquet-Lindblad and the Floquet-Redfield
scenarios, which both are in the Born-Markov, weak-coupling regime but differ
in the treatment of the secular approximation, and for the latter, we develop
an appropriate Floquet-type master equation by employing a partial secular
approximation. Throughout the whole analysis we keep Lamb-shift corrections in
the master equations. We observe that, especially in the Floquet-Redfield
scenario, the driving field can enhance the energy transfer efficiency compared
to the nondriven scenario. In addition, unlike degenerate systems where
Lamb-shift corrections do not contribute significantly on the energy transfer,
in the Redfield and the Floquet-Redfield scenarios these corrections have
nonnegligible effects.
- Abstract(参考訳): 2つの熱浴に結合した3レベルおよび4レベルの量子系におけるエネルギー伝達現象(与えられたエネルギーレベルを蓄積する)を包括的に研究する。
特に,外部周期駆動と浴槽によるコヒーレンスがエネルギー伝達効率に及ぼす影響について検討した。
本研究では,Floquet-Lindblad と Floquet-Redfield のシナリオについて考察する。どちらもボルンマルコフの弱い結合状態にあるが,世俗近似の扱いには違いがあり,後者は部分的世俗近似を用いて適切な Floquet 型マスター方程式を開発する。
解析全体を通して、ラムシフト補正をマスター方程式に保持する。
特にフロケット・レッドフィールドのシナリオでは、駆動場は非駆動シナリオと比較してエネルギー伝達効率を高めることができる。
さらに、ラムシフト補正がエネルギー移動に大きく寄与しない縮退系とは異なり、レッドフィールドとフロケ・レッドフィールドのシナリオではこれらの補正は無視できない効果を持つ。
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