論文の概要: Bath memory as a precision resource in quantum transport
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.17026v1
- Date: Mon, 15 Jun 2026 17:51:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-16 18:36:05.128681
- Title: Bath memory as a precision resource in quantum transport
- Title(参考訳): 量子輸送における精度資源としてのバスメモリ
- Authors: José Molina, Sheikh Parvez Mandal, Mahasweta Pandit, Javier Prior,
- Abstract要約: 構造された浴槽は、メソスコピック量子デバイスにおける輸送変動を再現することができる。
そこで我々は,コヒーレントフェルミオン輸送における入浴記憶の利用により,このような高精度化に向けての経路を提案する。
- 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: Structured baths can reshape transport fluctuations in mesoscopic quantum devices, yet a predictive criterion for when this enhances precision has been lacking. We propose a route towards such precision advantages by utilizing bath memory in coherent fermionic transport through a noninteracting quantum-dot chain. Using the Landauer-Büttiker formalism, we derive a dual impedance-matching condition that synchronizes the conductor mode splitting, boundary dissipation, and bath bandwidth, and sustains constructive multimode interference across the transmission window. The analytical predictions for the optimal bath bandwidths show excellent agreement with exact nonequilibrium Green's function calculations of the transport for Lorentzian, Gaussian, and Newns spectral densities. The prescription yields an optimal bath bandwidth at which the current Fano factor is minimized and the thermodynamic and kinetic precision coefficients are simultaneously enhanced beyond their Markovian limits. The alignment of the optimal precision regime with the experimentally accessible current Fano factor minimum thus provides a practical strategy for designing precision-enhanced transport in mesoscopic platforms such as semiconductor quantum-dot arrays and ultracold fermionic channels.
- Abstract(参考訳): 構造された浴槽は、メソスコピック量子デバイスにおける輸送変動を再現することができるが、それが精度を向上する際の予測基準である。
非相互作用量子ドット鎖を通したコヒーレントフェルミオン輸送におけるバスメモリの利用により、そのような精度の利点への道を提案する。
Landauer-Büttiker形式を用いて、導体モード分割、境界散逸、バス帯域を同期させる二重インピーダンス整合条件を導出し、送信窓を横断する構成的マルチモード干渉を維持する。
最適バス帯域に対する解析的予測は、ローレンツ、ガウス、ニューンズのスペクトル密度に対する輸送の正確な非平衡グリーン関数計算と良好な一致を示している。
この処方は、カレントファノ因子が最小化され、熱力学的および運動的精度係数がマルコフ限界を超えて同時に増大する最適な浴幅を与える。
したがって、最適精度状態と実験的にアクセス可能なファノ因子の最小値とのアライメントは、半導体量子ドットアレイや超低温フェルミオンチャネルのようなメソスコピックプラットフォームにおける精密輸送を設計するための実用的な戦略を提供する。
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