論文の概要: Enhanced quantum tunneling in quantum Zeno dynamics freezing momentum
direction
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.10150v3
- Date: Sun, 17 Jul 2022 10:19:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-24 08:14:21.314860
- Title: Enhanced quantum tunneling in quantum Zeno dynamics freezing momentum
direction
- Title(参考訳): 量子ゼノダイナミクス凍結運動量方向における強化量子トンネル
- Authors: Miguel A. Porras, Nilo Mata, Isabel Gonzalo
- Abstract要約: ポテンシャル障壁による量子トンネル確率は、量子ゼノ力学においてユニティに近づくために増大することができることを示す。
まず、運動量方向の測定を、選択的なフォン・ノイマン射影として、次に、粒子とプローブ粒子の非選択的、方向感受性の相互作用としてモデル化する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum tunneling is a fundamental quantum mechanical effect involved in
plenty of physical phenomena. Its control would impact these phenomena and the
technologies based on them. We show that the quantum tunneling probability
through a potential barrier can be increased to approach unity in a quantum
Zeno dynamics undergone by the tunneling particle in which the direction of the
momentum is frequently monitored. We first model the measurements of the
momentum direction as selective von Neumann projections, and then as
nonselective, direction-sensitive interactions of the particle with probe
particles. Nonselective measurements are more efficient than selective
measurements in enhancing the quantum tunneling probability.
- Abstract(参考訳): 量子トンネルは、多くの物理現象に関わる基本的な量子力学的効果である。
その制御はこれらの現象とそれらに基づく技術に影響を与える。
本研究では、ポテンシャル障壁による量子トンネルの確率を増大させ、運動量の方向を頻繁に監視するトンネル粒子によって導かれる量子ゼノ力学のユニタリに近づくことを示す。
まず、運動量方向の測定を選択的フォン・ノイマン射影としてモデル化し、次に粒子とプローブ粒子の非選択的方向感受性相互作用としてモデル化した。
非選択的測定は、量子トンネルの確率を高めるための選択的な測定よりも効率的である。
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