論文の概要: Fischer Information of a Nonequilibrium Anharmonic Donor-Acceptor Rectifier
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2505.23636v1
- Date: Thu, 29 May 2025 16:45:17 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-05-30 18:14:08.000546
- Title: Fischer Information of a Nonequilibrium Anharmonic Donor-Acceptor Rectifier
- Title(参考訳): 非平衡不調和ドナー・アクセプター整流器のフィッシャー情報
- Authors: Bitap Raj Thakuria, Trishna Kalita, Javed Akhtar, Himangshu Prabal Goswami,
- Abstract要約: 非平衡ドナー・アクセプタ量子系を非調和振動モードに結合して検討する。
我々は、ドナーエネルギー、アクセプタエネルギー、振動周波数といった重要なパラメータを推定する。
この研究は、ナノスケール量子デバイスにおけるパラメータ推定を強化する理論的基盤を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.3374875022248865
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate a nonequilibrium donor-acceptor quantum rectifier system coupled to an anharmonic vibrational mode, treating the vibrational dynamics both as a two-level system and as multilevel system. The time-dependent Fischer information is then calculated by deriving a quantum master equation for the reduced system dynamics. We estimate some key rectifier parameters, the donor energy, the acceptor energy, and the vibrational frequency. We report that there is an optimal time for estimating the donor and acceptor energy. However, the anharmonic mode can be estimated better only in the steadystate. The acceptor energy is found to be most precisely estimable, especially under strong coupling and high bias. Donor energy shows limited sensitivity, while vibrational frequency estimation benefits from low temperatures. This work offers a theoretical foundation for enhancing parameter estimation in nanoscale quantum devices, guiding future sensing and metrological applications in quantronic systems.
- Abstract(参考訳): 本研究では,非平衡ドナー・アクセプタ量子整流器を非調和振動モードに結合し,振動力学を2レベル系および多レベル系として扱う。
時間依存的なフィッシャー情報は、還元系力学に対する量子マスター方程式を導出することにより計算される。
我々は、いくつかの重要な整流器パラメータ、ドナーエネルギー、アクセプタエネルギー、振動周波数を推定する。
ドナーとアクセプターのエネルギーを推定するのに最適な時間が存在することを報告する。
しかし、アンハーモニックモードは定常状態でのみより良く推定できる。
受容体エネルギーは、特に強い結合と高いバイアスの下で、最も正確に推定可能である。
ドナーエネルギーは感度が制限され、振動周波数推定は低温から恩恵を受ける。
この研究は、ナノスケール量子デバイスにおけるパラメータ推定を強化し、将来的なセンシングと量子システムにおけるメトロジーの応用を導く理論的基盤を提供する。
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