論文の概要: Non-equilibrium quantum thermodynamics of a particle trapped in a
controllable time-varying potential
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.15888v1
- Date: Fri, 29 Oct 2021 16:25:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-09 22:50:47.212879
- Title: Non-equilibrium quantum thermodynamics of a particle trapped in a
controllable time-varying potential
- Title(参考訳): 制御可能な時変ポテンシャルに閉じ込められた粒子の非平衡量子熱力学
- Authors: Qiongyuan Wu, Luca Mancino, Matteo Carlesso, Mario A. Ciampini,
Lorenzo Magrini, Nikolai Kiesel, Mauro Paternostro
- Abstract要約: ハーモニックポテンシャルからダブルウェルへの移行に伴う浮遊ナノ粒子のダイナミクスについて検討した。
Wehrlエントロピー生成のダイナミクスとその速度について検討する。
システムに対するユニタリと散逸部品の効果と競合を実証する。
- 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: Many advanced quantum techniques feature non-Gaussian dynamics, and the
ability to manipulate the system in that domain is the next-stage in many
experiments. One example of meaningful non-Gaussian dynamics is that of a
double-well potential. Here we study the dynamics of a levitated nanoparticle
undergoing the transition from an harmonic potential to a double-well in a
realistic setting, subjecting to both thermalisation and localisation. We
characterise the dynamics of the nanoparticle from a thermodynamic
point-of-view, investigating the dynamics with the Wehrl entropy production and
its rates. Furthermore, we investigate coupling regimes where the the quantum
effect and thermal effect are of the same magnitude, and look at suitable
squeezing of the initial state that provides the maximum coherence. The effects
and the competitions of the unitary and the dissipative parts onto the system
are demonstrated. We quantify the requirements to relate our results to a
bonafide experiment with the presence of the environment, and discuss the
experimental interpretations of our results in the end.
- Abstract(参考訳): 多くの先進量子技術は非ガウス力学を特徴とし、その領域でシステムを操作できることは多くの実験の次の段階である。
有意義な非ゲージ力学の一例は二重ウェルポテンシャルである。
ここでは,高調波電位からダブルウェルへの遷移を現実的に行う浮遊ナノ粒子の動力学を,熱化と局所化の両方の条件下で研究する。
熱力学的な視点からナノ粒子の力学を特徴付け,Wehrlエントロピー生成のダイナミクスとその速度について検討する。
さらに、量子効果と熱効果が同じ大きさである結合状態について検討し、最大コヒーレンスを提供する初期状態の適切なスクイーズについて検討する。
システムに対するユニタリ部と散逸部の効果と競合を実証した。
本研究は, 環境存在下でのボナファイド実験と関連付けるための要件を定量化し, 最終結果の実験的解釈について議論する。
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