論文の概要: Localization-enhanced dissipation in a generalized
Aubry-Andr\'{e}-Harper model coupled with Ohmic baths
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2108.00265v4
- Date: Wed, 27 Jul 2022 09:07:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-20 07:02:10.943113
- Title: Localization-enhanced dissipation in a generalized
Aubry-Andr\'{e}-Harper model coupled with Ohmic baths
- Title(参考訳): 一般化Aubry-Andr\'{e}-Harperモデルにおける局所化促進散逸とオーミック浴
- Authors: H. T. Cui, M. Qin, L.Tang, H. Z. Shen, and X. X. Yi
- Abstract要約: 局在化が環境への散逸を防ぐためのシステムの初期状態の情報を保存するという一般的な信念とは対照的に,強い局在化は代わりに量子情報の散逸を高めることができる。
結果として、系の状態間のエネルギー差に依存して、安定あるいは局所化による励起の減衰を観測することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In this work, the exact dynamics of excitation in the generalized
Aubry-Andr\'{e}-Harper model coupled with an Ohmic-type environment is
discussed by evaluating the survival probability and inverse participation
ratio of the state of system. In contrast to the common belief that
localization will preserve the information of the initial state in the system
against dissipation into the environment, our study found that strong
localization can enhance the dissipation of quantum information instead. By a
thorough examination of the dynamics, we show that the coherent transition
between the energy state of system is crucial for understanding this unusual
behavior. Under this circumstance, the coupling induced energy exchange between
the system and its environment can induce the periodic population of excitation
on the states of system. As a result, the stable or localization-enhanced
decaying of excitation can be observed, dependent on the energy difference
between the states of system. This point is verified in further by checking the
varying of dynamics of excitation in the system when the coupling between the
system and environment is more strong.
- Abstract(参考訳): 本研究は,オーミック型環境と結合した一般オーブリー・アンドル・マイン・ハーパーモデルにおける励起の正確なダイナミクスを,システムの生存確率と逆参加率を評価することによって論じる。
局在化が環境への散逸を防ぐためのシステムの初期状態の情報を保存するという一般的な信念とは対照的に,強い局在化は代わりに量子情報の散逸を高めることができる。
力学の徹底的な検討により、システムのエネルギー状態間のコヒーレントな遷移が、この異常な振る舞いを理解するために重要であることを示す。
この状況下では、系とその環境の間の結合誘起エネルギー交換は、系の状態に対する周期的な励起の集団を誘導することができる。
結果として、系の状態間のエネルギー差に依存して、安定あるいは局所化による励起の減衰を観測することができる。
この点は、システムと環境との結合がより強い場合、システム内の励起のダイナミクスの変化をチェックすることによってさらに検証される。
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