論文の概要: Exploring Dynamics of Open Quantum Systems in Naturally Inaccessible Regimes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.06946v1
- Date: Mon, 10 Mar 2025 05:52:02 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-11 15:47:15.066611
- Title: Exploring Dynamics of Open Quantum Systems in Naturally Inaccessible Regimes
- Title(参考訳): 自然到達不能レジームにおけるオープン量子系のダイナミクスの探索
- Authors: Xu-Ke Gu, Li-Zhou Tan, Franco Nori, J. Q. You,
- Abstract要約: 我々は、ポストセレクションによりリンドブラッドマスター方程式を一般化されたリウヴィリア形式に一般化する。
我々の形式主義は、自然発生系では到達不能な状態を持つパラメータ空間を提供する。
この一般化されたリウヴィリア形式主義は、新しい現象や量子技術を探究する機会を与える。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Markovian open quantum systems are governed by the Lindblad master equation where the dissipation contains two parts, i.e., the anti-Hermitian operator and the quantum jumps, which share a common dissipation rate. We generalize the Lindblad master equation via postselection to a generalized Liouvillian formalism in which the effective damping rate of the anti-Hermitian operator can be different from the quantum jump rate. Our formalism provides a parameter space with regimes inaccessible in naturally-occurring systems. We explore these new regimes and find several interesting results including negative damping rates and generalized Liouvillian exceptional points. In a previously unexplored zero-damping Liouvillian regime where the damping rate is negligible, we investigate the effect only due to the quantum jumps and show an unusual polynomial decay of the excited state. This generalized Liouvillian formalism offers opportunities to explore novel phenomena and quantum technologies associated with the peculiar behavior of quantum jumps.
- Abstract(参考訳): マルコフ開量子系はリンドブラッドマスター方程式によって支配され、散逸は2つの部分、すなわち反エルミート作用素と共通の散逸速度を持つ量子ジャンプを含む。
我々は、ポストセレクションによりリンドブラッドマスター方程式を一般化し、反エルミート作用素の効果的な減衰率が量子ジャンプ率と異なるような一般化されたリウヴィリア形式へと一般化する。
我々の形式主義は、自然発生系では到達不能な状態を持つパラメータ空間を提供する。
これらの新体制を探求し、負の減衰率や一般化されたリウヴィリアの例外点を含むいくつかの興味深い結果を見出す。
ダンピング速度が無視できる先述のゼロ減衰リウィリア系では、量子ジャンプによる効果のみを調査し、励起状態の異常な多項式崩壊を示す。
この一般化されたリウヴィリア形式主義は、量子ジャンプの特異な振る舞いに関連する新しい現象や量子技術を探究する機会を与える。
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