論文の概要: Quantum Mpemba Effect Induced by Non-Markovian Exceptional Point
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.13173v1
- Date: Mon, 17 Nov 2025 09:22:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-18 14:36:25.098087
- Title: Quantum Mpemba Effect Induced by Non-Markovian Exceptional Point
- Title(参考訳): 非マルコフ例外点による量子ムペンバ効果
- Authors: Ze-Zhou Zhang, Hong-Gang Luo, Wei Wu,
- Abstract要約: 量子ムペンバ効果(Quantum Mpemba effect)は、加速緩和の異常現象を記述している。
非マルコフ的例外点による量子ムペンバ効果を実現するメカニズムを提案する。
我々の研究は、量子システムにおけるエネルギーと情報の伝達を加速する方法を開拓する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.441222794075341
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum Mpemba effect describes an anomalous phenomenon of accelerated relaxation which is of fundamental interest in the field of nonequilibrium thermodynamics. Conventional theories on this phenomenon strongly rely on the Born-Markovian approximation, but this effect is not well understood in non-Markovian regimes. By investigating the relaxation process within the framework of a general non-Markovian dynamics, we propose a mechanism of realizing the quantum Mpemba effect via non-Markovian exceptional points. We verify the feasibility of this mechanism in a dissipative quantum harmonic oscillator model. Providing a new insight into the interesting non-equilibrium dynamics phenomenon, our work paves a way to accelerate the transfer of energy and information in quantum systems.
- Abstract(参考訳): 量子ムペンバ効果(Quantum Mpemba effect)は、非平衡熱力学の分野に基本的な関心を持つ加速緩和現象である。
この現象に関する従来の理論はボルン・マルコフ近似に強く依存しているが、この効果は非マルコフ政権ではよく理解されていない。
一般のマルコフ力学の枠組みの中で緩和過程を研究することにより、非マルコフ特異点による量子ムペンバ効果を実現する機構を提案する。
我々は,この機構の有効性を,散逸型量子調和振動子モデルで検証する。
興味深い非平衡力学現象に関する新たな洞察を与えるため、我々の研究は量子系におけるエネルギーと情報の伝達を加速する方法を開拓した。
関連論文リスト
- Quantum Mpemba Effect in Dissipative Spin Chains at Criticality [4.1013215347411585]
量子ムペンバ効果 (Quantum Mpemba Effect, QME) は、最初に高温の系が低温の系よりも速く熱オウリブリウムに緩和する反直感現象である。
臨界性は緩和時間の非単調依存性を初期温度で促進し、不均一に平衡を加速することを示した。
これらの結果は、量子相転移が、オープン量子系における非平衡現象を実現・拡張するための自然な設定をもたらすことを示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-08-26T10:23:30Z) - Unveiling coherent dynamics in non-Markovian open quantum systems: exact expression and recursive perturbation expansion [44.99833362998488]
非マルコフ開量子系のコヒーレント力学を効果的に支配するハミルトニアンを導出する体系的枠組みを導入する。
我々の枠組みをパラダイム的スピンシステムに適用し、環境相関がエネルギーシフトと固有基底回転にどのように影響するかを明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-06-04T15:55:22Z) - Work Statistics and Quantum Trajectories: No-Click Limit and non-Hermitian Hamiltonians [50.24983453990065]
本稿では,連続監視量子システムにおける量子作業統計の枠組みについて述べる。
我々のアプローチは自然に量子ジャンププロセスから生じる非エルミート力学を取り入れている。
局所スピンモニタリング下での一次元横フィールドイジングモデルを解析することにより,我々の理論的枠組みを説明する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-04-15T23:21:58Z) - The quantum Mpemba effects [0.0]
メペンバ効果(Mpemba effect)は、熱い系がより涼しい系よりも早く平衡できる現象であり、古典物理学における関心の対象となっている。
量子系におけるMpemba効果の簡潔な概要を提供し、開度と孤立度の両方に焦点をあてる。
特に、量子ゆらぎ、積分可能性、対称性が整合平衡経路に果たす役割に注意が払われる。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-02-12T03:16:04Z) - Thermodynamic limits of the Mpemba effect: A unified resource theory analysis [0.0]
ムペンバ効果(英語: Mpemba effect)は、温水系が冷たいものよりも速く冷却する反直感的な熱力学現象である。
異常緩和行動の駆動における古典的および量子的相関の役割について検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-01-31T19:16:30Z) - Dynamically Emergent Quantum Thermodynamics: Non-Markovian Otto Cycle [49.1574468325115]
我々は,量子オットーサイクルの熱力学的挙動を再考し,メモリ効果と強い系-バス結合に着目した。
我々の研究は、厳密な量子マスター方程式を用いて、マルコビアン性(英語版)を正確に扱うことに基づいている。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-08-18T11:00:32Z) - Emergence of fluctuating hydrodynamics in chaotic quantum systems [47.187609203210705]
ゆらぎの流体力学をモデル化するために, マクロ揺らぎ理論 (MFT) が最近開発された。
粒子数変動の総数統計量を監視する大規模量子シミュレーションを行う。
以上の結果から,孤立量子系の大規模変動は創発的な流体力学的挙動を示すことが示唆された。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-20T11:26:30Z) - Strong Coupling Quantum Thermodynamics far away from Equilibrium:
Non-Markovian Transient Quantum Heat and Work [2.542198147027801]
強い結合ハイブリッド系は、外部駆動下のダイヤモンド中のNV中心の空洞とスピンアンサンブルから構成される。
系の散逸とゆらぎのダイナミクスは、過渡的な量子熱電流を誘導する。
一方、エネルギー再正規化と外部駆動は量子ワークパワーを誘導する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-12T12:04:27Z) - Quantum Non-equilibrium Many-Body Spin-Photon Systems [91.3755431537592]
論文は、非平衡状態における強相関量子系の量子力学に関するものである。
本研究の主な成果は, 臨界ダイナミクスのシグナチャ, 超ストロング結合のテストベッドとしての駆動ディックモデル, キブルズルーク機構の3つにまとめることができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-23T19:05:56Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。