論文の概要: Non-Markovian to Markovian decay in structured environments with correlated disorder
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.14304v1
- Date: Thu, 21 Nov 2024 16:56:56 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-22 15:18:43.163161
- Title: Non-Markovian to Markovian decay in structured environments with correlated disorder
- Title(参考訳): 相関障害を有する構造環境における非マルコフ-マルコフ崩壊
- Authors: Mariana O. Monteiro, Nadja K. Bernardes, Eugene M. Broni, Francisco A. B. F. de Moura, Guilherme M. A. Almeida,
- Abstract要約: 本研究は,オンサイト相関障害の存在下での空洞の配列に結合した原子について考察する。
相関関係は長距離化され、パワー・ロースペクトルに続く分数的なブラウン運動の痕跡と関連付けられている。
相関パラメータを調整することにより、障害の有無で非マルコフ崩壊からマルコフ崩壊への変化を観察する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: Manipulating the dynamics of open quantum systems is a crucial requirement for large-scale quantum computers. Finding ways to overcome or extend decoherence times is a challenging task. Already at the level of a single two-level atom, its reduced dynamics with respect to a larger environment can be very complex. Structured environments, for instance, can lead to various regimes other than memoryless Markovian spontaneous emission. Here, we consider an atom coupled to an array of coupled cavities in the presence of on-site correlated disorder. The correlation is long-ranged and associated with the trace of a fractional Brownian motion following a power-law spectrum. With the cavity modes playing the role of the environment, we study the dynamics of the spontaneous emission. We observe a change from non-Markovian to Markovian decay in the presence of disorder by tuning the correlation parameter. This is associated with a localization-delocalization transition involving the field modes. Two dissipative models that effectively reproduce the behavior of the non-Markovianity are discussed. The dissipation dynamics of the atom can thus be used to extract information about the phase of the environment. Our results provide a direction in the engineering of disordered quantum systems to function as controllable reservoirs.
- Abstract(参考訳): オープン量子システムのダイナミクスを操作することは、大規模量子コンピュータにとって重要な要件である。
デコヒーレンスタイムを克服したり、拡張したりする方法を見つけることは、難しい作業です。
単一の2レベル原子のレベルでは既に、より大きな環境に対するその還元されたダイナミクスは非常に複雑である。
例えば、構造化された環境は、記憶のないマルコフ自然放出以外の様々な状態につながる可能性がある。
ここでは、オンサイト相関障害の存在下で、結合した空洞の配列に結合した原子を考察する。
相関関係は長距離化され、パワー・ロースペクトルに続く分数的なブラウン運動の痕跡と関連付けられている。
キャビティモードが環境の役割を担っていることから,自然放出のダイナミクスについて検討した。
相関パラメータを調整することにより、障害の有無で非マルコフ崩壊からマルコフ崩壊への変化を観察する。
これは、フィールドモードを含む局所化-非局在化遷移と関連している。
非マルコビアン性の挙動を効果的に再現する2つの散逸モデルについて論じる。
したがって、原子の散逸ダイナミクスは、環境の相に関する情報を抽出するために用いられる。
この結果は、制御可能な貯水池として機能する無秩序量子系の工学的な方向性を提供する。
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