論文の概要: Tunable non-Markovian dynamics in a collision model: an application to coherent transport
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.10685v1
- Date: Fri, 17 May 2024 10:32:14 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-20 16:22:57.710332
- Title: Tunable non-Markovian dynamics in a collision model: an application to coherent transport
- Title(参考訳): 衝突モデルにおける可変非マルコフ力学-コヒーレント輸送への応用
- Authors: Simone Rijavec, Giuseppe Di Pietra,
- Abstract要約: 非マルコビアン性の異なる環境に結合したシステムの情報力学を解析するための衝突モデルを提案する。
量子ビットの固定および剛性貯留層に偏極チャネルを適用することにより、非マルコビアン性の度合いを制御する。
システム-環境結合強度と非マルコビアン性の程度がプロセスにどのように影響するかを示す。
- 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 propose a collision model to investigate the information dynamics of a system coupled to an environment with varying degrees of non-Markovianity. We control the degree of non-Markovianity by applying a depolarising channel to a fixed and rigid reservoir of qubits. We characterise the effect of the depolarising channel and apply the model to study the coherent transport of an excitation on a chain of three interacting qubits. We show how the system-environment coupling strength and the degree of non-Markovianity affect the process. Interestingly, in some cases a Markovian environment is preferable to enhance the coherent transport of the excitation.
- Abstract(参考訳): 非マルコビアン性の異なる環境に結合したシステムの情報力学を解析するための衝突モデルを提案する。
量子ビットの固定および剛性貯留層に偏極チャネルを適用することにより、非マルコビアン性の度合いを制御する。
偏極チャネルの効果を特徴付けるとともに、3つの相互作用する量子ビットの連鎖上の励起のコヒーレント輸送を研究するためにモデルを適用する。
システム-環境結合強度と非マルコビアン性の程度がプロセスにどのように影響するかを示す。
興味深いことに、マルコフ環境は励起のコヒーレント輸送を強化するために好まれる場合もある。
関連論文リスト
- Engineering Transport via Collisional Noise: a Toolbox for Biology
Systems [44.99833362998488]
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。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-15T12:55:28Z) - Transport effects in non-Hermitian nonreciprocal systems: General
approach [0.0]
非エルミート非往復系における輸送効果の条件を特定するための統一解析フレームワークを提案する。
特定の密結合モデルに対して、関連する輸送条件とそのシグネチャは、一般の観点から解析的に抽出可能である。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-07T03:57:53Z) - Unveiling the Markovian to non-Markovian transition with quantum
collision models [0.0]
本研究は, システム・アンシラとアンシラ・アンシラの相互作用を考慮した, 数個のアンシラからなる熱浴に接するキュービット系の力学について検討した。
以上の結果から,新しいアンシラが入浴した時に情報逆流が減少し,マルコフ性から非マルコフ性への移行に光が当たることが示唆された。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-21T14:07:41Z) - Manifold Interpolating Optimal-Transport Flows for Trajectory Inference [64.94020639760026]
最適輸送流(MIOFlow)を補間するマニフォールド補間法を提案する。
MIOFlowは、散発的なタイムポイントで撮影された静的スナップショットサンプルから、連続的な人口動態を学習する。
本手法は, 胚体分化および急性骨髄性白血病の治療から得られたscRNA-seqデータとともに, 分岐とマージによるシミュレーションデータについて検討した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-29T22:19:03Z) - Entropy production in non-Markovian collision models: Information
backflow vs system-environment correlations [0.0]
微視的衝突モデルによりモデル化された環境に接触した量子ビットの可逆エントロピー生成について検討した。
以上の結果から, 負のエントロピー生成速度を支えるメカニズムは, 情報逆流によるマルコビアン性だけではないことが示唆された。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-20T14:59:09Z) - Quantum asymmetry and noisy multi-mode interferometry [55.41644538483948]
量子非対称性 (quantum asymmetric) は、ジェネレータの固有空間間のコヒーレンス量と一致する物理資源である。
非対称性は、縮退部分空間内のコヒーレンスを増大させる結果として現れる可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-23T07:30:57Z) - Localisation determines the optimal noise rate for quantum transport [68.8204255655161]
1D鎖の局在と最適脱落速度について検討した。
単純なパワー法則は、サイズに依存しない応答とサイズに依存しない応答の間の相互作用をキャプチャする。
中間温度と高温では関係が保たれるが、低温では崩壊する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-23T17:52:16Z) - Time-Dependent Dephasing and Quantum Transport [68.8204255655161]
非マルコフ的脱落促進輸送が非対称な構成でのみ現れることを示す。
制御可能で実験的に実装可能なシステムを考えると、同様の結果が得られる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-20T22:44:08Z) - Distinguishing environment-induced non-Markovianity from subsystem
dynamics [0.0]
量子非マルコフ性(quantum non-Markovianity)は、システムの環境デコヒーレンスを変更する。
我々は、単純なパワースペクトル技術を用いて、マルコビアン性の複数の源を区別する問題を考察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-11-07T17:39:23Z) - Cat states in a driven superfluid: role of signal shape and switching
protocol [62.997667081978825]
運動エネルギーをゼロ時間平均で振動させた1次元Bose-Hubbardモデルの挙動について検討する。
システムパラメータの変動に対して,この非従来的基底状態のロバスト性を分析する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-11T15:15:06Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。