論文の概要: Quantum coherence and the principle of microscopic reversibility
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2307.08792v1
- Date: Mon, 17 Jul 2023 19:22:46 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-07-19 17:40:18.199119
- Title: Quantum coherence and the principle of microscopic reversibility
- Title(参考訳): 量子コヒーレンスと微視的可逆性の原理
- Authors: K. Khan, W. F. Magalhaes, Jailson S. Araujo, B. de Lima Bernardo and
Gabriel H. Aguilar
- Abstract要約: 熱貯留層と相互作用する量子ビット系の枠組みにおける本研究の意義について検討した。
その結果,コヒーレンスの影響は低温ではより決定的であることが示唆された。
- 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: The principle of microscopic reversibility is a fundamental element in the
formulation of fluctuation relations and the Onsager reciprocal relations. As
such, a clear description of whether and how this principle is adapted to the
quantum mechanical scenario might be essential to a better understanding of
nonequilibrium quantum processes. Here, we propose a quantum generalization of
this principle, which highlights the role played by coherence in the symmetry
relations involving the probability of observing a quantum transition and that
of the corresponding time reversed process. We study the implications of our
findings in the framework of a qubit system interacting with a thermal
reservoir, and implement an optical experiment that simulates the dynamics. Our
theoretical and experimental results show that the influence of coherence is
more decisive at low temperatures and that the maximum departure from the
classical case does not take place for maximally coherent states. Classical
predictions are recovered in the appropriate limits.
- Abstract(参考訳): 微視的可逆性の原理は、ゆらぎ関係とオンサガーの相互関係の定式化の基本的な要素である。
したがって、この原理が量子力学のシナリオにどのように適合するかを明確に記述することは、非平衡量子過程をよりよく理解するために重要である。
本稿では、量子遷移を観測する確率と対応する時間反転過程との対称性関係においてコヒーレンスが果たす役割を強調する、この原理の量子一般化を提案する。
本研究では,温熱貯留層と相互作用する量子ビット系の枠組みにおける知見の意義について検討し,そのダイナミクスをシミュレートする光学実験を実施する。
理論および実験の結果, 低温ではコヒーレンスの影響がより決定的であり, 古典の場合からの最大離脱は最大コヒーレント状態に対しては起こらないことがわかった。
古典的な予測は適切な範囲で回復される。
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