Bagaimana merancang lintasan lompatan kuantum melalui representasi persamaan utama yang berbeda dari PlatoBlockchain Data Intelligence. Pencarian Vertikal. Ai.

Bagaimana merancang lintasan lompatan kuantum melalui representasi persamaan master yang berbeda

Dariusz Chruściński1, Kimmo Luoma2,3, Jyrki Piilo3, dan Andrea Smirne4,5

1Institut Fisika, Fakultas Fisika, Astronomi dan Informatika, Universitas Nicolaus Copernicus, Grudziadzka 5/7, 87-100 Toruń, Polandia
2Institut für Theoretische Physik, Technische Universität Dresden, D-01062, Dresden, Jerman
3Pusat Fisika Kuantum Turku, Departemen Fisika dan Astronomi, Universitas Turku, FI-20014, Turun Yliopisto, Finlandia
4Dipartimento di Fisica “Aldo Pontremoli”, Università degli Studi di Milano, Via Celoria 16, I-20133 Milan, Italia
5Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Sezione di Milano, Via Celoria 16, I-20133 Milan, Italia

Apakah makalah ini menarik atau ingin dibahas? Scite atau tinggalkan komentar di SciRate.

Abstrak

Setiap dinamika sistem terbuka dapat diasosiasikan dengan banyak gambar stokastik, yang disebut penguraian, yang telah terbukti sangat berguna dalam beberapa konteks, baik dari sudut pandang konseptual maupun praktis. Di sini, berfokus pada penguraian lompatan kuantum, kami menunjukkan bahwa ada kebebasan yang melekat dalam cara menetapkan ketentuan persamaan induk yang mendasari ke bagian deterministik dan lompatan dari deskripsi stokastik, yang mengarah ke sejumlah penguraian yang berbeda secara kualitatif. Sebagai contoh yang relevan, kami menunjukkan bahwa basis tetap dari keadaan pasca-lompatan dapat dipilih di bawah beberapa kondisi tertentu, atau bahwa evolusi deterministik dapat diatur oleh Hamiltonian non-Hermitian bebas-waktu yang dipilih, bahkan dengan adanya penggerak eksternal. Pendekatan kami bergantung pada definisi operator laju, yang kepositifannya melengkapi setiap penguraian dengan skema pengukuran kontinu dan terkait dengan properti yang sudah lama diketahui tetapi sejauh ini tidak digunakan secara luas untuk mengklasifikasikan dinamika kuantum, yang dikenal sebagai disipativitas. Mulai dari konsep matematika formal, hasil kami memungkinkan kami untuk mendapatkan wawasan mendasar tentang dinamika sistem kuantum terbuka dan untuk memperkaya simulasi numeriknya.

► data BibTeX

► Referensi

[1] H.-P. Breuer dan F. Petruccione, Teori Sistem Kuantum Terbuka (Oxford Univ. Press, Oxford, 2007).
https: / / doi.org/ 10.1093 / acprof: oso / 9780199213900.001.0001

[2] HJ Carmichael, Pendekatan Sistem Terbuka untuk Optik Kuantum, Catatan Kuliah Fisika (Springer, Berlin, 1993).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-540-47620-7

[3] J. Dalibard, Y. Castin, dan K. Mølmer, Phys. Pendeta Lett. 68, 580 (1992).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.68.580

[4] T. Basche, S. Kummer, dan C. Brauchle, Alam 373, 132 (1995).
https: / / doi.org/ 10.1038 / 373132a0

[5] S. Peil dan G. Gabrielse, Phys. Pendeta Lett. 83, 1287 (1999).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.83.1287

[6] F. Jelezko, I. Popa, A. Gruber, C. Tietz, J. Wrachtrup, A. Nizovtsev, dan S. Kilin, Appl. Fisika. Lett. 81, 2160 (2002).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.1507838

[7] S. Gleyzes, S. Kuhr, C. Guerlin, J. Bernu, S. Deléglise, UB Hoff, M. Brune, J.-M. Raimond, dan S. Haroche, Alam 446, 297 (2007).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature05589

[8] R. Vijay, DH Slichter, dan I. Siddiqi, Phys. Pendeta Lett. 106, 110502 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.106.110502

[9] ZK Minev, SO Mundhada, S. Shankar, P. Reinhold, R. Gutiérrez-Jáuregui, RJ Schoelkopf, M. Mirrahimi, HJ Carmichael, dan MH Devoret, Nature 570, 200 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41586-019-1287-z

[10] MB Plenio dan PL Knight, Rev. Mod. Fisika. 70, 101 (1998).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.70.101

[11] AJ Daley, Adv. Fisika. 63, 77 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1080 / 00018732.2014.933502

[12] I.Percival, Quantum State Diffusion (Cambridge University Press, Cambridge, Inggris, 2002).

[13] A. Barchielli dan M. Gregoratti, Lintasan Kuantum dan Pengukuran dalam Waktu Berkelanjutan: Kasus Difusif, Catatan Kuliah Fisika 782 (Springer, Berlin, 2009).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-642-01298-3

[14] HM Wiseman dan GJ Milburn, Phys. Pdt. A 47, 1652 (1993).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.47.1652

[15] WT Strunz, L. Diósi, dan N. Gisin, Phys. Pendeta Lett. 82, 1801 (1999).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.82.1801

[16] T. Yu, L. Diósi, N. Gisin, dan WT Strunz, Phys. Rev A 60, 91 (1999).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.60.91

[17] K. Luoma, WT Strunz, dan J. Piilo, Phys. Pendeta Lett. 125, 150403 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.125.150403

[18] KW Murch, SJ Weber, C. Macklin, dan I. Siddiqi, Alam 502, 211 (2013).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature12539

[19] P. Campagne-Ibarcq, P. Enam, L. Bretheau, A. Sarlette, M. Mirrahimi, P. Rouchon, dan B. Huard, Phys. Pdt.X 6, 011002 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevX.6.011002

[20] S. Hacohen-Gourgy, LS Martin, E. Flurin, VV Ramasesh, KB Whaley, dan I. Siddiqi, Alam 538, 491 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1038 / nature19762

[21] T. Ficheux, S. Jezouin, Z. Leghtas, dan B. Huard, Nat. Kom. 9, 1926 (2018).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41467-018-04372-9

[22] A. Barchielli dan VP Belavkin, J. Phys. J: Matematika. Kejadian 24, 1495 (1991).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0305-4470/​24/​7/​022

[23] E.-M. Laine, J. Piilo, dan H.-P. Breuer, Phys. Rev A 81, 062115 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.81.062115

[24] D. Chrusciński, A. Kossakowski, dan Á. Rivas, Phys. Rev A 83, 052128 (2011).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.83.052128

[25] A. Rivas dan SF Huelga, Sistem Kuantum Terbuka (Springer, New York, 2012).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-642-23354-8

[26] A. Rivas, SF Huelga, dan MB Plenio, Phys. Pendeta Lett. 105, 050403 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.105.050403

[27] A. Rivas, SF Huelga, dan MB Plenio, Rep. Prog. Fisika. 77, 094001 (2014).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0034-4885/​77/​9/​094001

[28] H.-P. Breuer, E.-M. Laine, dan J. Piilo, Phys. Pendeta Lett. 103, 210401 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.103.210401

[29] H.-P. Breuer, E.-M. Laine, J. Piilo, dan B. Vacchini, Rev. Mod. Phys 88, 021002 (2016).
https: / / doi.org/ 10.1103 / RevModPhys.88.021002

[30] J. Piilo, S. Maniscalco, K. Härkönen, dan KA Suominen, Phys. Pendeta Lett. 100, 180402 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.100.180402

[31] J. Piilo, K. Härkönen, S. Maniscalco, dan KA Suominen, Phys. Pdt. A 79, 062112 (2009).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.79.062112

[32] J. Gambetta dan HM Wiseman, Phys. Pdt. A 68, 062104 (2003).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.68.062104

[33] L. Diósi, Phys. Pendeta Lett. 100, 080401 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.100.080401

[34] HM Wiseman dan JM Gambetta, Phys. Pendeta Lett. 101, 140401 (2008).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.101.140401

[35] A. Smirne, M. Caiaffa, dan J. Piilo, Phys. Pendeta Lett. 124, 190402 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.124.190402

[36] L. Diósi, Fis. Biarkan. A 112, 288 (1985).
https:/​/​doi.org/​10.1016/​0375-9601(85)90342-1

[37] L. Diósi, Fis. Biarkan. A 114, 451 (1986).
https:/​/​doi.org/​10.1016/​0375-9601(86)90692-4

[38] L. Diósi, J. Phys. A 21, 2885 (1988).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​0305-4470/​21/​13/​013

[39] N. Gisin, Helv. Fisika. UU 63, 929 (1990).
https://​/​doi.org/​10.5169/​seals-116244

[40] B. Vacchini, A. Smirne, E.-M. Laine, J. Piilo, HP Breuer, New J. Phys. 13, 093004 (2011).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1367-2630/​13/​9/​093004

[41] D. Chruściński dan S. Maniscalco, Phys. Pdt. Lett. 112, 120404 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.112.120404

[42] S. Wißmann, H.-P. Breuer, B. Vacchini, Phys. Pdt. A 92, 042108 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.92.042108

[43] HM Wiseman dan GJ Milburn, Pengukuran dan Kontrol Kuantum (CUP, Cambridge, 2010).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511813948

[44] J. Zhangab, Y.-X. Liu, R.-B. Wuab, K. Jacobs, dan F. Nori, Phys. Rep.679, 1 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1016 / j.physrep.2017.02.003

[45] S. Hacohen-Gourgy, LP Garcìa-Pintos, LS Martin, J. Dressel, dan I. Siddiqi, Phys. Pendeta Lett. 120, 020505 (2018).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.120.020505

[46] LS Martin, WP Livingston, S. Hacohen-Gourgy, HM Wiseman dan I. Siddiqi, Nat. Fisika. 16, 1046 (2020).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41567-020-0939-0

[47] L. Magrini, P. Rosenzweig, C. Bach, A. Deutschmann-Olek, SG Hofer, S. Hong, N. Kiesel, A. Kugi, dan M. Aspelmeyer, Alam 595, 373 (2021).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41586-021-03602-3

[48] G. Lindblad, Comm. Matematika Phys 48, 119 (1976).
https: / / doi.org/ 10.1007 / BF01608499

[49] V. Gorini, A. Kossakowski, dan EKG Sudarshan, J. Math. Fisika. 17, 821 (1976).
https: / / doi.org/ 10.1063 / 1.522979

[50] D. Chrusciński, dan A. Kossakowski, Phys. Pendeta Lett. 104, 070406 (2010).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.104.070406

[51] M. Caiaffa, A. Smirne, dan A. Bassi, Phys. Rev A 95, 062101 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.95.062101

[52] TA Brun, Phys. Rev.A 61, 042107 (2000).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.61.042107

[53] TA Brun, Am. J.Fis. 70, 719 (2002).
https: / / doi.org/ 10.1119 / 1.1475328

[54] L. Diósi, J.Phys. A50, 16LT01 (2017).
https: / / doi.org/ 10.1088 / 1751-8121 / aa6263

[55] MJW Hall, JD Cresser, L. Li, dan E. Andersson, Phys. Rev A 89, 042120 (2014).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.89.042120

[56] D. Chruściński dan FA Wudarski, Phys. Rev A 91, 012104 (2015).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.91.012104

[57] N. Megier, D. Chruscinski, J. Piilo, dan WT Strunz, Sci. Rep.7, 6379 (2017).
https:/​/​doi.org/​10.1038/​s41598-017-06059-5

[58] T. Heinosaari dan M. Ziman, The Mathematical Language of Quantum Theory, (Cambridge University Press, Cambridge, 2012).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9781139031103

[59] HM Wiseman, Semikelas Kuantum. Memilih. 8, 205 (1996).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1355-5111/​8/​1/​015

[60] V. Paulsen, Peta yang Dibatasi Sepenuhnya dan Operator Algebra (Cambridge University Press, Cambridge, 2003).
https: / / doi.org/ 10.1017 / CBO9780511546631

[61] E. Størmer, Peta Linier Positif Aljabar Operator, Monograf Springer dalam Matematika (Springer, New York, 2013).
https:/​/​doi.org/​10.1007/​978-3-642-34369-8

[62] K. Mølmer dan Y. Castin, Quantum Semiclass. Memilih. 8, 49 (1996).
https:/​/​doi.org/​10.1088/​1355-5111/​8/​1/​007

[63] D. Chruściński dan F. Mukhamedov, Phys. Rev.A.100, 052120 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.100.052120

[64] M. Naghiloo, M. Abbasi, Yogesh N. Joglekar, dan KW Murch, Nat. Fisika. 15, 1232 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1038 / s41567-019-0652-z

[65] F. Minganti, A. Miranowicz, RW Chhajlany, dan F. Nori, Phys. Rev A 100, 062131 (2019).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.100.062131

[66] F. Minganti, A. Miranowicz, RW Chhajlany, II Arkhipov, dan F. Nori, Phys. Pdt A 101, 062112 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevA.101.062112

[67] Y. Ashida, Z. Gong, dan M. Ueda, Adv. Fisika. 69, 3 (2020).
https: / / doi.org/ 10.1080 / 00018732.2021.1876991

[68] W. Chen, M. Abbasi, YN Joglekar, dan KW Murch, Phys. Pendeta Lett. 127, 140504 (2021).
https: / / doi.org/ 10.1103 / PhysRevLett.127.140504

[69] F. Roccati, GM Palma, F. Bagarello, and F. Ciccarello Op. Sistem. Inf. Din. 29, 2250004 (2022).
https: / / doi.org/ 10.1142 / S1230161222500044

Dikutip oleh

[1] Dariusz Chruściński, “Peta dinamis di luar rezim Markovian”, arXiv: 2209.14902.

Kutipan di atas berasal dari SAO / NASA ADS (terakhir berhasil diperbarui, 2022-10-15 02:31:03). Daftar ini mungkin tidak lengkap karena tidak semua penerbit menyediakan data kutipan yang cocok dan lengkap.

On Layanan dikutip-oleh Crossref tidak ada data tentang karya mengutip ditemukan (upaya terakhir 2022-10-15 02:31:01).

Stempel Waktu:

Lebih dari Jurnal Kuantum