論文の概要: Energetics of self-organization in a dissipative two-site quantum system driven by single-photon pulses
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.02268v1
- Date: Mon, 02 Jun 2025 21:15:33 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-04 21:47:35.089528
- Title: Energetics of self-organization in a dissipative two-site quantum system driven by single-photon pulses
- Title(参考訳): 単一光子パルスによる散逸性2サイト量子系における自己組織化のエネルギー
- Authors: Thiago Ganascini, Wendel Lopes da Silva, Daniel Valente,
- Abstract要約: 散逸性量子系における非平衡自己組織化の原理を見つけることは開問題である。
量子コヒーレンスがこのようなインプリントを、現在のモデルにおける自己組織化のエネルギー学に残すことを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Finding principles of nonequilibrium self-organization in dissipative quantum systems is an open problem. One example is the notion of quantum dissipative adaptation (QDA), that relates the transition probability between the ground states of a quantum system to the nonequilibrium work absorbed during the transition. However, QDA has been originally derived with three-level systems in lambda ({\Lambda}) configuration. Here, we consider a model consisting of a two-site system driven by single-photon pulses. We find that the absorbed work is generally related to the sum of {\Lambda}-type transition probabilities, instead of the direct transition probability between the two ground states. Although this is equivalent to standard QDA in most scenarios, we find an exception whereby optimal self-organization does not maximize work consumption. We show how quantum coherence leaves this kind of imprint in the energetics of self-organization in the present model.
- Abstract(参考訳): 散逸性量子系における非平衡自己組織化の原理を見つけることは開問題である。
例えば、量子散逸適応(QDA)という概念は、量子系の基底状態と遷移中に吸収される非平衡仕事の間の遷移確率を関連付けるものである。
しかし、QDAはもともとラムダ({\Lambda})構成の3レベルシステムから派生したものである。
ここでは、単一光子パルスによって駆動される2点系からなるモデルを考える。
吸収された作業は、2つの基底状態間の直接遷移確率ではなく、一般的には {\Lambda} 型の遷移確率の和と関連している。
これはほとんどのシナリオでは標準的なQDAに相当しますが、最適な自己組織化が仕事の消費を最大化しない例外を見つけます。
量子コヒーレンスがこのようなインプリントを、現在のモデルにおける自己組織化のエネルギー学に残すことを示す。
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