論文の概要: Efficient flow equations for dissipative systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2203.15532v2
- Date: Sat, 23 Jul 2022 08:53:48 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-20 09:24:50.473620
- Title: Efficient flow equations for dissipative systems
- Title(参考訳): 散逸系に対する効率的な流れ方程式
- Authors: Gary Schmiedinghoff and G\"otz S. Uhrig
- Abstract要約: 閉じた量子系は、粒子保存発生器を用いた流れ方程式を用いて扱うことができる。
我々はこのジェネレータを非エルミート行列とリンドブラディアンによって支配されるオープン量子系に一般化する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Open quantum systems provide an essential theoretical basis for the
development of novel quantum technologies, since any real quantum system
inevitably interacts with its environment. Lindblad master equations capture
the effect of Markovian environments. Closed quantum systems can be treated
using flow equations with the particle conserving generator. We generalize this
generator to non-Hermitian matrices and open quantum systems governed by
Lindbladians, comparing our results with recently proposed generators by Rosso
et al. (arXiv:2007.12044). In comparison, we find that our advocated generator
provides an efficient flow with good accuracy in spite of truncations.
- Abstract(参考訳): オープン量子システムは、あらゆる実量子システムが必然的にその環境と相互作用するため、新しい量子技術の発展に不可欠な理論的基盤を提供する。
リンドブラッドマスター方程式はマルコフ環境の効果を捉える。
閉量子系は粒子保存生成器を備えた流れ方程式を用いて扱うことができる。
我々は、この生成器を非エルミート行列やリンドブラジアンが支配する開量子系に一般化し、rossoらによって最近提案された生成器との比較を行った(arxiv:2007.12044)。
比較して,提案する生成器は,断続性に拘わらず,高い精度で効率的な流れを提供することがわかった。
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