耗散驱动量子比特中非马尔可夫性的动力学特征
量子物理
2024-04-30 v3
摘要
我们研究了耦合到耗散玻色子环境的周期性驱动量子比特动力学中的非马尔可夫性特征。我们通过积分数值精确的层级运动方程来传播量子比特约化密度矩阵的动力学。通过平等地比较来自不同且互补的量子耗散方法的预测来量化非马尔可夫特征。具体而言,我们分析了量子态的可区分性、量子比特在希尔伯特空间上可及体积的衰减、广义 Lindblad 方程中正则速率的负性,以及 Nakajima-Zwanzig 广义量子主方程中记忆核的弛豫。我们研究了受控驱动对系统相干动力学的影响。我们展示了合适的外部场可以抵消时间关联函数的遍历弛豫,随时间增加可区分性,并增强由正则耗散通道见证的非马尔可夫效应。此外,我们观察到了在足够小的系统-环境耦合下的永恒非马尔可夫性现象,并讨论了如何通过调制外部驱动的频率来增强这一现象。本工作在开放量子动力学和量子信息的框架内提供了对量子耗散的广泛理论分析。
引用
@article{arxiv.2401.09298,
title = {Dynamical signatures of non-Markovianity in a dissipative-driven qubit},
author = {Graziano Amati},
journal= {arXiv preprint arXiv:2401.09298},
year = {2024}
}