論文の概要: Engineering Transport via Collisional Noise: a Toolbox for Biology
Systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.08924v1
- Date: Wed, 15 Nov 2023 12:55:28 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-16 15:54:33.374577
- Title: Engineering Transport via Collisional Noise: a Toolbox for Biology
Systems
- Title(参考訳): 衝突騒音による工学輸送:生物学システムのためのツールボックス
- Authors: Alessandro Civolani, Vittoria Stanzione, Maria Luisa Chiofalo, Jorge
Yago Malo
- Abstract要約: 衝突音の存在下での一般XXZモデルについて検討し、標準マルコフの定式化を超えて環境を記述する。
結果は、ノイズや温暖な環境下での量子輸送を理解するための重要な構成要素の例である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 44.99833362998488
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The study of noise assisted transport in quantum systems is essential in a
wide range of applications from near-term NISQ devices to models for quantum
biology. Here, we study a generalised XXZ model in the presence of stochastic
collision noise, which allows to describe environments beyond the standard
Markovian formulation. Our analysis through the study of the local
magnetization, the inverse participation ratio (IPR) or its generalisation, the
Inverse Ergodicity Ratio (IER), showed clear regimes where the transport rate
and coherence time can be controlled by the dissipation in a consistent manner.
In addition, when considering several excitations, we characterize the
interplay between collisions and system interactions identifying regimes in
which transport is counterintuitively enhanced when increasing the collision
rate, even in the case of initially separated excitations. These results
constitute an example of the essential building blocks for the understanding of
quantum transport in structured noisy and warm disordered environments.
- Abstract(参考訳): 量子システムにおけるノイズアシスト輸送の研究は、NISQデバイスから量子生物学のモデルまで幅広い応用において不可欠である。
本稿では,確率的衝突雑音の存在下での一般XXZモデルについて検討し,標準マルコフの定式化を超えて環境を記述する。
局所磁化, 逆参加比 (IPR) あるいはその一般化, 逆エルゴディニティ比 (IER) を用いて解析した結果, 輸送速度とコヒーレンス時間を一貫した方法で制御できることが明らかとなった。
また,複数の励振を考慮した場合,初期分離励振の場合であっても,衝突速度を増加させる際に移動が直観的に強化される状態を特定するシステム相互作用と衝突の相互作用を特徴付ける。
これらの結果は、構造化ノイズと温かい乱れ環境における量子輸送の理解に不可欠な構成要素の例である。
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