論文の概要: Irreversible Entropy Production rate in a parametrically
driven-dissipative System: The Role of Self-Correlation between Noncommuting
Observables
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.03443v2
- Date: Fri, 20 May 2022 16:32:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-01 19:46:06.010245
- Title: Irreversible Entropy Production rate in a parametrically
driven-dissipative System: The Role of Self-Correlation between Noncommuting
Observables
- Title(参考訳): パラメトリック駆動散逸系における可逆エントロピー生成速度:非可換可観測系間の自己相関の役割
- Authors: Sareh Shahidani and Morteza Rafiee
- Abstract要約: 2モードガウス系の定常状態におけるウィグナーエントロピー生成速度の出現について検討する。
ボソニックモードの1つは、パラメトリック増幅プロセスのため、硬化した熱状態へと進化する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: In this paper, we explore the emergence of the Wigner entropy production rate
in the stationary state of a two-mode Gaussian system. The interacting modes
dissipate into different local thermal baths. Also, one of the bosonic modes
evolves into the squeezed-thermal state because of the parametric amplification
process. Using the Heisenberg-Langevin approach, combined with quantum phase
space formulation, we get an analytical expression for the steady-state Wigner
entropy production rate. It contains two key terms. The first one is an
Onsager-like expression that describes heat flow within the system. The second
term resulted from vacuum fluctuations of the baths. Analyses show that
self-correlation between the quadratures of the parametrically amplified mode
pushes the mode towards the thermal squeezed state. It increases vacuum entropy
production of the total system and reduces the heat current between the modes.
The results imply that, unlike other previous proposals, squeezing can
constrain the efficiency of actual non-equilibrium heat engines by irreversible
flows.
- Abstract(参考訳): 本稿では,二モードガウス系の定常状態におけるウィグナーエントロピー生成速度の出現について検討する。
相互作用モードは異なる局所熱浴に散逸する。
また、ボソニックモードの1つがパラメトリック増幅プロセスのため、硬化した熱状態へと進化する。
ハイゼンベルク・ランゲバン法と量子位相空間の定式化を組み合わせることで,定常ウィグナーエントロピー生成率の解析式を得る。
重要な用語が2つある。
1つ目は、システム内の熱の流れを記述するオンザガーのような表現である。
第2期は、浴場の真空変動によるものである。
解析により、パラメトリック増幅モードの二次間の自己相関が、モードを熱圧縮状態へ押し上げることが示された。
トータルシステムの真空エントロピー生成を増加させ、モード間の熱流を減少させる。
その結果、他の他の提案とは異なり、スクイーズ法は非平衡熱機関の非可逆流による効率を抑えることができることが示された。
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