論文の概要: Heat transfer in transversely coupled qubits: Optically controlled
thermal modulator with common reservoirs
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.14050v2
- Date: Sat, 20 Aug 2022 04:45:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-20 18:49:29.804688
- Title: Heat transfer in transversely coupled qubits: Optically controlled
thermal modulator with common reservoirs
- Title(参考訳): 横結合量子ビットにおける熱伝達:共通貯留層を有する光制御熱変調器
- Authors: Yi-jia Yang, Yu-qiang Liu and Chang-shui Yu
- Abstract要約: 本稿では,2種類の熱貯留層に接触する2つの逆結合量子ビットによる熱伝達を系統的に研究した。
1つは独立系熱貯水池で、基本的に1つの量子ビットだけと相互作用し、もう1つは2つの量子ビットと同時に相互作用できる共通の熱貯水池である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.14502611532302037
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: This paper systematically studied heat transfer through two transversely
coupled qubits in contact with two types of heat reservoirs. One is the
independent heat reservoir which essentially interacts with only a single
qubit, the other is the common heat reservoir which is allowed to
simultaneously interact with two qubits. Compared to independent heat
reservoirs, common reservoirs always suppress heat current in most cases.
However, the common environment could enhance heat current, if the dissipation
rate corresponding to the higher eigenfrequency is significantly higher than
that corresponding to the lower eigenfrequency. In particular, in the case of
resonant coupling of two qubits and the proper dissipations, the steady state
can be decomposed into a stationary dark state which doesn't evolve and
contributes zero heat current, and a residual steady state which corresponds to
the maximal heat current. This dark state enables us to control steady-state
heat current with an external control field and design a thermal modulator. In
addition, we find that inverse heat currents could be present in the
dissipative subchannels between the system and reservoirs, which interprets the
suppression roles of common heat reservoirs. We also calculate the concurrence
of assistance (COA) of the system and find that heat current and COA have the
same trend with temperature, which further indicates that entanglement can be
regarded as a resource to regulate heat transport.
- Abstract(参考訳): 本稿では,2種類の熱貯留層に接触する2つの逆結合量子ビットによる熱伝達を系統的に研究した。
1つは独立した熱貯水池で、1つの量子ビットのみと相互作用し、もう1つは2つの量子ビットと同時に相互作用できる共通の熱貯水池である。
独立した熱貯水池と比較すると、一般的な貯水池は常に熱流を抑制する。
しかし、高い固有周波数に対応する散逸速度が低い固有周波数に対応するものよりも著しく高い場合、共通環境は熱電流を高めることができる。
特に、2つの量子ビットと適切な散逸の共振結合の場合、定常状態は、進化せず、ゼロ熱電流に寄与しない定常ダーク状態と、最大熱電流に対応する残留定常状態とに分解することができる。
この暗黒状態により、外部制御フィールドで定常的な熱電流を制御し、熱変調器を設計できる。
さらに, 系と貯水池の間の散逸性サブチャネルには逆熱流が存在する可能性があり, 一般的な蓄熱器の抑制の役割を解釈している。
また,システムのcoa(concurrence of assistance)を計算し,熱流とcoaが温度と同一の傾向であることを見出し,さらに熱輸送を規制する資源として絡み合いが考えられることを示した。
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