論文の概要: Effective Hamiltonian theory of open quantum systems at strong coupling
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.05701v1
- Date: Thu, 10 Nov 2022 17:10:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-19 19:12:55.503027
- Title: Effective Hamiltonian theory of open quantum systems at strong coupling
- Title(参考訳): 強結合における開量子系の有効ハミルトン理論
- Authors: Nicholas Anto-Sztrikacs, Ahsan Nazir, Dvira Segal
- Abstract要約: 本稿では, 有効ハミルトニアンモデルを生成するための反応座標ポラロン変換(RCPT)フレームワークを提案する。
この研究の例としては、量子熱化の標準モデル、ナノスケールでの電荷とエネルギー輸送、量子熱力学マシンの性能境界などがある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We present the reaction-coordinate polaron-transform (RCPT) framework for
generating effective Hamiltonian models to treat nonequilibrium open quantum
systems at strong coupling with their surroundings. Our approach, which is
based on two exact transformations of the Hamiltonian followed by its
controlled truncation, ends with a new Hamiltonian with a weakened coupling to
the environment. This new effective Hamiltonian mirrors the initial one, except
that its parameters are dressed by the system-bath couplings. The power and
elegance of the RCPT approach lie in its generality and in its mathematical
simplicity, allowing for analytic work and thus profound understanding of the
impact of strong system-bath coupling effects on open quantum system phenomena.
Examples interrogated in this work include canonical models for quantum
thermalization, charge and energy transport at the nanoscale, performance
bounds of quantum thermodynamical machines such as absorption refrigerators and
thermoelectric generators, as well as the equilibrium and nonequilibrium
behavior of many-body dissipative spin chains.
- Abstract(参考訳): 反応座標ポラロン変換(RCPT)フレームワークを用いて,非平衡開量子系を周囲との強い結合で処理する実効ハミルトニアンモデルを生成する。
我々のアプローチは、ハミルトニアンの2つの正確な変換と、その制御された切断に基づくもので、環境との結合が弱まった新しいハミルトニアンによって終わる。
この新しい有効ハミルトニアンは、パラメーターがシステム・バスカップリングによって構成されている以外、最初のハミルトニアンをミラーする。
RCPTアプローチのパワーとエレガンスさは、その一般化と数学的単純さに起因し、解析的な作業を可能にし、それによって開量子系現象に対する強い系-バス結合効果の影響を深く理解する。
この研究で疑問視された例としては、ナノスケールでの量子熱化、電荷およびエネルギー輸送の標準モデル、吸収冷凍機や熱電発電機などの量子熱力学機械の性能境界、多体散逸スピン鎖の平衡および非平衡挙動などがある。
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