論文の概要: Non-positive energy quasidistributions in coherent collision models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.07759v1
- Date: Mon, 10 Mar 2025 18:26:23 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-12 22:35:51.401063
- Title: Non-positive energy quasidistributions in coherent collision models
- Title(参考訳): コヒーレント衝突モデルにおける非正エネルギー準分布
- Authors: Marco Pezzutto, Gabriele De Chiara, Stefano Gherardini,
- Abstract要約: 量子系および環境粒子の内部エネルギー変動の事例に付随するカークウッド・ディラック準確率分布(KDQ)を決定する。
この非平衡物理アプローチを用いて、モデルの衝突過程が量子特性を示す条件を認証する。
我々は、KDQエネルギー分布の分散を見て、量子システムによって交換されるエネルギーの速度を定量化する。
- 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 determine the Kirkwood-Dirac quasiprobability (KDQ) distribution associated to the stochastic instances of internal energy variations for the quantum system and environment particles in coherent Markovian collision models. In the case the interactions between the quantum system and the particles do not conserve energy, the KDQ of the non-energy-preserving stochastic work is also derived. These KDQ distributions can account for non-commutativity, and return the unperturbed average values and variances for a generic interaction-time, and generic local initial states of the quantum system and environment particles. Using this nonequilibrium-physics approach, we certify the conditions under which the collision process of the model exhibits quantum traits, and we quantify the rate of energy exchanged by the quantum system by looking at the variance of the KDQ energy distributions. Finally, we propose an experimental test of our results on a superconducting quantum circuit implementing a qubit system, with microwave photons representing the environment particles.
- Abstract(参考訳): 我々は、コヒーレントマルコフ衝突モデルにおける量子系および環境粒子の内部エネルギー変動の確率的インスタンスに関連するカークウッド・ディラック準確率(KDQ)分布を決定する。
量子系と粒子間の相互作用がエネルギーを保存しない場合、非エネルギー保存確率過程のKDQも導出される。
これらのKDQ分布は非可換性(non-commutativity)を説明でき、量子系と環境粒子の一般的な局所的な初期状態と相互作用時間に対する非摂動平均値と分散を返却することができる。
この非平衡物理学的アプローチを用いて、モデルの衝突過程が量子特性を示す条件を証明し、KDQエネルギー分布の分散を見て量子システムによって交換されるエネルギーの速度を定量化する。
最後に,マイクロ波光子が環境粒子を表す量子ビット系を実装した超伝導量子回路の実験実験を行った。
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