論文の概要: Stabilizing steady-state properties of open quantum systems with parameter engineering
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.09847v1
- Date: Wed, 12 Mar 2025 21:10:38 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-14 15:51:18.033754
- Title: Stabilizing steady-state properties of open quantum systems with parameter engineering
- Title(参考訳): パラメータ工学によるオープン量子系の定常安定性の安定化
- Authors: Koray Aydoğan, Anthony W. Schlimgen, Kade Head-Marsden,
- Abstract要約: 我々は、リンドブラッド方程式によって支配される駆動散逸量子系において、所望の非平衡定常状態(NESS)を生成するためのパラメータを最適化する手法について述べる。
本手法を用いて、Ising, Kitaev, Dicke モデルにおける高絡み合いおよび混合NESSをいくつかの量子相で予測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License:
- Abstract: Realistic quantum systems are affected by environmental loss, which is often seen as detrimental for applications in quantum technologies. Alternatively, weak coupling to an environment can aid in stabilizing highly entangled and mixed states, but determining optimal system-environment parameters can be challenging. Here, we describe a technique to optimize parameters for generating desired non-equilibrium steady states (NESSs) in driven-dissipative quantum systems governed by the Lindblad equation. We apply this approach to predict highly-entangled and mixed NESSs in Ising, Kitaev, and Dicke models in several quantum phases.
- Abstract(参考訳): 現実的な量子システムは環境損失の影響を受けており、しばしば量子技術の応用には有害であると見なされる。
あるいは、環境との弱い結合は、高度に絡み合った混合状態の安定化に役立つが、最適なシステム環境パラメータを決定することは困難である。
ここでは、リンドブラッド方程式によって支配される駆動散逸量子系において、所望の非平衡定常状態(NESS)を生成するためのパラメータを最適化する手法について述べる。
本手法を用いて、Ising, Kitaev, Dicke モデルにおける高絡み合いおよび混合NESSをいくつかの量子相で予測する。
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