論文の概要: Towards Quantum Simulation of Non-Markovian Open Quantum Dynamics: A
Universal and Compact Theory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2401.17255v2
- Date: Fri, 9 Feb 2024 02:54:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-12 19:44:30.163289
- Title: Towards Quantum Simulation of Non-Markovian Open Quantum Dynamics: A
Universal and Compact Theory
- Title(参考訳): 非マルコフ開量子力学の量子シミュレーションに向けて:普遍的かつコンパクトな理論
- Authors: Xiang Li, Su-Xiang Lyu, Yao Wang, Rui-Xue Xu, Xiao Zheng, YiJing Yan
- Abstract要約: 第2量子化(DQME-SQ)におけるディシパトン埋め込み量子マスター方程式の開発
我々の新しい理論的発展は、複雑なオープン量子系の効率的な探索の道を開く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 11.346520819113037
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Non-Markovianity, the intricate dependence of an open quantum system on its
temporal evolution history, holds tremendous implications across various
scientific disciplines. However, accurately characterizing the complex
non-Markovian effects has posed a formidable challenge for numerical
simulations. Despite the promising potential of emerging quantum computing
technologies, the pursuit of a universal theory enabling practical
implementation of quantum computation algorithms remains ongoing. In this
paper, we present a major advancement in bridging this critical gap: the
development of dissipaton-embedded quantum master equation in second
quantization (DQME-SQ). The DQME-SQ is an exact and compact theory, and its
unique capabilities are demonstrated through digital quantum simulations of
non-Markovian dissipative dynamics in both bosonic and fermionic environments.
Our new theoretical developments pave the way for efficient exploration of
complex open quantum systems.
- Abstract(参考訳): 非マルコビアン性(non-markovianity)は、時間的進化の歴史に開かれた量子系の複雑な依存であり、様々な科学分野に多大な影響を与えている。
しかし、複雑な非マルコフ効果を正確に特徴づけることは、数値シミュレーションにとって大きな課題となっている。
量子コンピューティング技術の有望な可能性にもかかわらず、量子計算アルゴリズムの実用的な実装を可能にする普遍理論の追求は現在も続いている。
本稿では,第2量子化(dqme-sq)におけるディシパトン埋め込み量子マスター方程式(dsipaton-embedded quantum master equation)の開発について述べる。
dqme-sqは完全かつコンパクトな理論であり、その特異な能力はボソニックおよびフェルミオン環境における非マルコフ散逸ダイナミクスのデジタル量子シミュレーションによって証明される。
我々の新しい理論的発展は、複雑なオープン量子系の効率的な探索の道を開く。
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