論文の概要: Thermodynamic uncertainty relation under continuous measurement and feedback with quantum-classical-transfer entropy
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.23110v1
- Date: Thu, 26 Feb 2026 15:22:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-27 18:41:22.747274
- Title: Thermodynamic uncertainty relation under continuous measurement and feedback with quantum-classical-transfer entropy
- Title(参考訳): 連続測定における熱力学的不確かさ関係と量子古典-遷移エントロピーによるフィードバック
- Authors: Kaito Tojo, Takahiro Sagawa, Ken Funo,
- Abstract要約: 我々は、量子連続測定およびフィードバック制御の下で熱力学的不確実性関係(TUR)を導出する。
電流の精度はエントロピー生成や情報ゲインといった情報熱力学的コストに制約されていることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We derive a thermodynamic uncertainty relation (TUR) under quantum continuous measurement and feedback control. By incorporating the quantum-classical-transfer entropy, which quantifies the information gained by continuous measurement, we show that the precision of currents is constrained by information-thermodynamic costs such as the entropy production and information gain. Our result shows that information gain has the potential to enhance the precision of currents beyond the bounds set by the conventional TUR. We illustrate the bound with a driven two-level system under continuous measurement and feedback, demonstrating that feedback achieves higher precision of currents while suppressing the entropy production.
- Abstract(参考訳): 我々は、量子連続測定およびフィードバック制御の下で熱力学的不確実性関係(TUR)を導出する。
連続測定により得られた情報を定量化する量子古典変換エントロピーを組み込むことにより,エントロピー生成や情報ゲインなどの情報熱力学的コストによって電流の精度が制約されていることを示す。
以上の結果から,従来のTURで設定した境界を越える電流の精度を高めることができる可能性が示唆された。
連続的な測定およびフィードバックの下で駆動された2レベルシステムとのバウンドについて,エントロピー生成を抑えながら,フィードバックが電流の高精度化を実現することを示す。
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