論文の概要: Nonequilibrium thermal transport and photon squeezing in a quadratic
qubit-resonator system
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.07667v1
- Date: Fri, 16 Jul 2021 02:02:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-22 03:20:41.985587
- Title: Nonequilibrium thermal transport and photon squeezing in a quadratic
qubit-resonator system
- Title(参考訳): 二次量子共鳴系における非平衡熱輸送と光子スクイーズ
- Authors: Chen Wang, Hua Chen, Jie-Qiao Liao
- Abstract要約: 非平衡ハイブリッド量子系における定常熱輸送と光子統計について検討する。
負の差分熱コンダクタンスの影響は、有限温度偏差で打ち消される。
その結果,ハイブリッド系の内在的非対称構造と負の差分熱伝導が協調的寄与を示すことがわかった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.81203316967207
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate steady-state thermal transport and photon statistics in a
nonequilibrium hybrid quantum system, in which a qubit is longitudinally and
quadratically coupled to an optical resonator. Our calculations are conducted
with the method of the quantum dressed master equation combined with full
counting statistics. The effect of negative differential thermal conductance is
unravelled at finite temperature bias, which stems from the suppression of
cyclic heat transitions and large mismatch of two squeezed photon modes at weak
and strong qubit-resonator hybridizations, respectively. The giant thermal
rectification is also exhibited at large temperature bias. It is found that the
intrinsically asymmetric structure of the hybrid system and negative
differential thermal conductance show the cooperative contribution. Noise power
and skewness, as typical current fluctuations, exhibit global maximum with
strong hybridization at small and large temperature bias limits, respectively.
Moreover, the effect of photon quadrature squeezing is discovered in the strong
hybridization and low-temperature regime, which shows asymmetric response to
two bath temperatures. These results would provide some insight to thermal
functional design and photon manipulation in qubit-resonator hybrid quantum
systems.
- Abstract(参考訳): 非平衡ハイブリッド量子系における定常熱輸送と光子統計について検討し, 量子ビットを光共振器に縦2次結合させた。
本計算は,量子服装マスター方程式と全計数統計を併用した手法を用いて行う。
負の差分熱伝導効果は、周期的熱遷移の抑制と弱および強いクォービット-共振器ハイブリッド化における2つの励起光子モードの大きなミスマッチから生じる有限温度バイアスで評価されない。
巨大な温度補正も、大きな温度バイアスで示される。
その結果,ハイブリッド系の内在的非対称構造と負の差分熱伝導が協調的寄与を示すことがわかった。
ノイズパワーと歪度は、典型的な現在のゆらぎとして、それぞれ小さい温度バイアスと大きな温度バイアスの限界で強いハイブリッド化を示す。
さらに,2つの浴温度に非対称反応を示す強いハイブリッド化と低温状態において,光子二次スキーズの効果が認められた。
これらの結果は、量子ビット共鳴ハイブリッド量子システムにおける熱機能設計と光子操作に関する洞察を与える。
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