論文の概要: Active Quantum Particles from Engineered Dissipation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.19094v1
- Date: Thu, 19 Mar 2026 16:20:18 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-20 17:19:06.261764
- Title: Active Quantum Particles from Engineered Dissipation
- Title(参考訳): 工学的散逸からの活性量子粒子
- Authors: Jeanne Gipouloux, Matteo Brunelli, Leticia Cugliandolo, Rosario Fazio, Marco Schirò,
- Abstract要約: 我々は, 工学的散逸から発生する活性量子粒子に対して, 異なるモデルを導入し, 特徴付ける。
これらのモデルは全て、アクティブな動きのキーとなる特徴を示す。
超伝導回路やコールドガスを用いた量子揺らぎと実験的実現の役割について論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We introduce and characterize different models for an active quantum particle where activity arises from engineered dissipation-- specifically, from a suitably coupled nonequilibrium environment. These include a model of a particle moving on a lattice with coherent and dissipative hopping, as well as quantum generalizations of well-studied models of active behavior, such as the active Ornstein-Uhlenbeck process, run-and-tumble dynamics, and the active Brownian particle. Despite the different microscopic mechanisms at play, we show that all these models display key features of active motion. Notably, we observe a crossover from diffusive to active-diffusive behavior at long times, leading to an effective Péclet number, as well as a strong sensitivity to boundary conditions which, in our open quantum system context, arises from the Liouville skin effect. We discuss the role of quantum fluctuations and experimental realizations with superconducting circuits or cold gases, closing with perspectives for many-body effects in quantum active matter.
- Abstract(参考訳): 本研究は, 工学的な散逸から発生する活性量子粒子に対して, 好適に結合した非平衡環境から, 異なるモデルを導入, 特徴付ける。
これらには、コヒーレントで散逸的なホッピングを持つ格子上を移動する粒子のモデルや、活発なオルンシュタイン・ウレンベック過程、ラン・アンド・タンブル力学、活発なブラウン粒子のようなよく研究された活発な振る舞いのモデルの量子一般化が含まれる。
動作の微視的メカニズムが異なるにもかかわらず、これらのモデルには活動運動の重要な特徴が示されている。
特に、長い時間で拡散性から活性拡散性への交差が観察され、効果的にペクルト数となり、また、我々のオープン量子系の文脈において、リウヴィルスキン効果から生じる境界条件に対する強い感度が生じる。
量子活性物質における多体効果の観点から,超伝導回路や低温ガスによる量子揺らぎと実験的実現の役割を論じる。
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