論文の概要: Universal dissipators for driven open quantum systems and the correction to linear response
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.19262v1
- Date: Sun, 25 May 2025 18:33:51 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-27 16:58:43.015909
- Title: Universal dissipators for driven open quantum systems and the correction to linear response
- Title(参考訳): 駆動型開量子系に対する普遍散逸器と線形応答の補正
- Authors: Lorenzo Bernazzani, Balázs Gulácsi, Guido Burkard,
- Abstract要約: 還元系の力学を特徴付ける散逸器は普遍的であることを示す。
また、駆動散逸系におけるメモリ経由の環境影響による線形応答補正も導出する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate in parallel two common pictures used to describe quantum systems interacting with their surrounding environment, i.e., the stochastic Hamiltonian description, where the environment is implicitly included in the fluctuating internal parameters of the system, and the explicit inclusion of the environment via the time-convolutionless projection operator method. Utilizing these two different frameworks, we show that the dissipator characterizing the dynamics of the reduced system, determined up to second order in the noise strength or bath-system coupling, is universal. That is, it keeps the same form regardless of the drive term, as long as the drive is weak. We thoroughly discuss the assumptions on which this treatment is based and its limitations. By considering the first non-vanishing higher-order term in our expansion, we also derive the linear response correction due to memory-mediated environmental effects in driven-dissipative systems. We demonstrate this technique to be highly accurate for the problems of dephasing in a driven qubit and for the theory of pseudomodes for quantum environments.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 周辺環境と相互作用する量子系を記述するために使用される2つの共通画像, すなわち, 確率的ハミルトン的記述において, 環境が変動する内部パラメータに暗黙的に含まれ, 時間畳み込みのない射影演算子法による環境の明示的包摂について検討する。
これら2つの異なる枠組みを用いて, 減音系の力学を特徴付ける散逸器が, 雑音強度や入浴系結合の2次まで決定されることが, 普遍的であることを示す。
つまり、ドライブが弱い限り、ドライブ項にかかわらず同じ形状を保持する。
我々は,この治療の根拠となる前提とその限界について,徹底的に論じる。
拡張における最初の非消滅的高次項を考慮することにより、駆動散逸系におけるメモリによる環境影響による線形応答補正も導出する。
この手法は、駆動量子ビットにおけるデフォーカス問題や量子環境における擬似モデの理論に対して非常に正確であることを示す。
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