論文の概要: A thermometric quantum Brownian model for low-temperature electronics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2608.26646v2
- Date: Fri, 28 Aug 2026 02:46:24 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-08-31 15:11:36.092343
- Title: A thermometric quantum Brownian model for low-temperature electronics
- Title(参考訳): 低温エレクトロニクスのための熱量量子ブラウンモデル
- Abstract要約: 量子ブラウン運動方程式(QBME)を応用した抵抗の温度測定モデルを提案する。
QBMEもQOMEも同等だが物理的に異なる予測が得られることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum mechanical models of resistors in quantum electronics are often based on the quantum optical master equation (QOME). The QOME overlooks several fundamental properties, limiting its ability to model certain superconducting phenomena. Here we present a thermometric model of resistors, adapted from the quantum Brownian motion equation (QBME), that facilitates practical use of the QBME in modelling dissipative electronics at low temperatures. We compare the thermometric QBME presented here with predictions of the QOME, in the simple example of a transmon shunted by a resistor. We show that both the QBME and QOME yield comparable but physically distinct predictions, and discuss potential experimental tests with which to discriminate their use in modelling practical experiments.
- Abstract(参考訳): 量子エレクトロニクスにおける抵抗子の量子力学モデルは、しばしば量子光学マスター方程式(QOME)に基づいている。
QOMEはいくつかの基本的な性質を見落とし、特定の超伝導現象をモデル化する能力を制限する。
ここでは,量子ブラウン運動方程式(QBME)を応用した抵抗の温度測定モデルを提案する。
本稿では,QOMEの予測とサーモメトリックQBMEを比較し,抵抗子によるトランスモンの単純な例を示す。
そこで本研究では,QBMEとQOMEの両者が同等だが物理的に異なる予測を導出し,実用実験のモデル化におけるそれらの使用を識別する潜在的な実験的実験について議論する。
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