論文の概要: Nonequilibrium system-bath entanglement theorem versus heat transport
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.01216v2
- Date: Fri, 3 Dec 2021 02:50:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-06 02:19:32.658976
- Title: Nonequilibrium system-bath entanglement theorem versus heat transport
- Title(参考訳): 非平衡系-バス絡み合い定理と熱輸送
- Authors: Peng-Li Du, Zi-Hao Chen, Yu Su, Yao Wang, Rui-Xue Xu, YiJing Yan
- Abstract要約: 我々は最近確立されたシステムバス絡み合い定理(SBET)を非平衡シナリオに拡張する。
既存のSBETは、絡み合った系のバス応答関数と局所系の応答関数を結びつけるが、拡張理論は分子接合を通しての非平衡定常量子輸送電流に関係している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 10.566276001106976
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this work, we extend the recently established system-bath entanglement
theorem (SBET) [J. Chem. Phys. 152, 034102 (2020)] to the nonequilibrium
scenario, in which an arbitrary system couples to multiple Gaussian baths
environments at different temperatures. While the existing SBET connects the
entangled system-bath response functions to those of local systems, the
extended theory is concerned with the nonequilibrium steady-state quantum
transport current through molecular junctions. The new theory is established on
the basis of the generalized Langevin equation, with a close relation to
nonequilibrium thermodynamics in the quantum regime.
- Abstract(参考訳): 本研究では,最近確立されたsystem-bath entanglement theorem (sbet) [j. chem. phys. 152, 034102 (2020)] を,任意の系が異なる温度で複数のガウス浴場環境と結合する非平衡シナリオに拡張する。
既存のSBETはシステムバス応答関数と局所系の応答関数を結びつけるが、拡張理論は分子接合を通しての非平衡定常量子輸送電流に関係している。
新しい理論は一般化ランゲヴィン方程式に基づいて確立され、量子状態における非平衡熱力学と密接に関係している。
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