論文の概要: Two-body Dissipator Engineering: Environment-Induced Quantum Synchronization Transitions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2506.07580v1
- Date: Mon, 09 Jun 2025 09:23:59 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-06-10 16:33:10.888187
- Title: Two-body Dissipator Engineering: Environment-Induced Quantum Synchronization Transitions
- Title(参考訳): 2体分散器工学:環境誘起量子同期遷移
- Authors: Xingli Li, Yan Li, Yangqian Yan,
- Abstract要約: 古典系では、メトロノーム同期と相内同期と反相同期の遷移が観察されている。
共有環境に結合した2量子系において、この現象の量子アナログを実証する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.8419202109872088
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Metronome synchronization and the transition between the in-phase and anti-phase synchronization have been observed in classical systems. We demonstrate the quantum analog of this phenomenon in a two-qubit system coupled to a common environment. Tracing out the environment in the quantum collision model, we obtain an effective master equation with a two-body dissipator for two qubits. Quenching the two-body dissipator, we demonstrate controlled transitions from in-phase to anti-phase synchronization. This synchronization transition is robust against noise. Signatures of the transition are observed through Pearson correlation coefficient measurements obtained via quantum simulations on superconducting circuits. Future experiments employing qutrit systems are expected to yield a more pronounced effect.
- Abstract(参考訳): 古典系では、メトロノーム同期と相内同期と反相同期の遷移が観察されている。
共有環境に結合した2量子系において、この現象の量子アナログを実証する。
量子衝突モデルにおける環境を追従し、2量子ビットの2体散逸器を持つ実効的なマスター方程式を得る。
両体散逸器を焼成し, 相内から反相同期の制御遷移を実証した。
この同期遷移はノイズに対して堅牢である。
遷移のシグナチャは、超伝導回路上の量子シミュレーションによって得られたピアソン相関係数の測定によって観察される。
クエット系を用いた将来の実験により、より顕著な効果が期待できる。
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