論文の概要: Dissipative Stability and Dynamical Phase Transition in Two Driven
Interacting Qubits
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.10609v1
- Date: Sun, 17 Dec 2023 05:12:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-19 15:30:33.732009
- Title: Dissipative Stability and Dynamical Phase Transition in Two Driven
Interacting Qubits
- Title(参考訳): 2軸干渉量子における散逸安定性と動的相転移
- Authors: Kirill Shulga
- Abstract要約: マルコフ浴と相互作用しながら, 時間周期外界の影響を受ける2量子系について検討した。
以上の結果から, 動的位相遷移をナビゲートするシステムの能力が明らかとなった。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: We examine a two-qubit system influenced by a time-periodic external field
while interacting with a Markovian bath. This scenario significantly impacts
the temporal coherence characteristics of the system. By solving the evolution
equation for the density matrix operator, we determine the characteristic
equilibration time and analyze the concurrence parameter - a key metric for
quantifying entanglement. Our findings reveal the system's ability to navigate
through a dynamic phase transition. These results pave the way to designing
systems of interacting qubits demonstrating robust entanglement under realistic
conditions of interaction with the environment.
- Abstract(参考訳): マルコフ浴と相互作用しながら, 時間周期外界の影響を受ける2量子系について検討した。
このシナリオはシステムの時間的コヒーレンス特性に大きな影響を及ぼす。
密度行列演算子の進化方程式を解くことにより、特性平衡時間を決定し、エンタングルメントを定量化するための重要な指標である収束パラメータを解析する。
その結果,システムの動的相転移をナビゲートする能力が明らかになった。
これらの結果は、現実的な環境との相互作用条件下で頑健な絡み合いを示す相互作用量子ビットのシステムを設計する方法を舗装する。
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