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采用关联表象变分波函数方案, 介入三个非经典关联效应, 求解有限温度双能态自旋-晶格声子耦合量子隧道系统的非经典态, 着重研究化解由于粒子自旋-单声子相互作用引起的量子涨落导致双能态系统的退相干性量子耗散. 这三个非经典关联效应是: 1) 声子位移-粒子自旋 (σz)间强非绝热关联; 2) 声子压缩态效应及其伴随发生的单声子相干态-声子压缩态两过程相干效应; 3) 由关联表象导致的声子位移(UD)与声子压缩(US)的表象关联非绝热修正. 结果表明: 由于引入粒子自旋-双声子相互作用, 大幅度地增强了声子场压缩态, 特别是更进一步极大幅度地增强了非经典压缩-相干态效应. 因此, 由粒子自旋-单声子相互作用产生的Debye-Walle相干弹性散射效应导致量子隧道项(-Δ0σx)的强烈指数衰减及其伴随严重的量子相干损失的极大幅度的抑制, 并且自旋-晶格声子耦合量子隧道系统的非经典态能量大幅度降低.
关键词:
非经典能态
量子隧穿相干损失
自旋-双声子相互作用
压缩相干态效应 相似文献
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对于一个用于产生压缩态的典型的耗散系统,我们利用非主方程方法,得到其严格的解析解,这种处理方法为解决许多量子耗散问题提供了一种精确(不作任何近似)而简洁的途径。 相似文献
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截头相干态及其量子统计性质 总被引:6,自引:1,他引:5
本文引入一类新的最子光场态│αm〉,称截头相干态,它由Glauber相干态的数态展开式中去掉前面m-1个数态所剩部分构成,即│α,m〉=AmΣ^∞n=mα^n/√n!│n〉,Am是归一化常数。我们研究了这些态的量子统计性质,预言了一种与相干态具有相同的一,二阶相干度但不同的高介相干度的光。 相似文献
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基于一维分子晶体系统的 Holstein 模型,采用压缩-相干态展开方法,计及电子-声子间量子关联和重整化平移修正,分析和研究电子-双声子相互作用对极化子-孤子系统基态性质和量子涨落的影响.推导了一维极化子-孤子系统的封闭形式非线性方程.应用非线性项展开方法,给出非线性方程的解析解和相关基态特性结果.研究表明,仅当电子-双声子耦合强度 g1<0时非线性方程才有孤波解,此时声子量子涨落效应随着压缩的增加,极化子-孤子系统基态能量变得更负,孤子局域减少,孤子态更加稳定;另一方面,电子密度涨落〈Δ2n〉和声子坐标-动量的不确定量〈Δ2p〉〈Δ2q〉比无声子压缩效应的大,极化子结合能变得更负.特别是,当g1<0时,双声子效应的量子涨落〈Δ2n〉与〈Δ2p〉〈Δ2q〉的值比单声子情况有明显增加.
关键词:
压缩-相干态展开
极化子-孤子态与量子涨落
电子-双声子相互作用
非线性薛定谔方程 相似文献
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在坐标表象下,研究了几类相干态的量子保真度,对于相干态,我们给出了量子保真度的解析表达式,考查了谐振子特征长度 ,平移距离 对保真度的影响;对于相干态 与 的叠加态,考查了初态量子干涉对量子保真度的影响,结论表明:量子保真度呈周期性;与相干态的量子保真度比较而言,当谐振子处于第二类相干态时,量子干涉能抑制量子态失真,当谐振子处于第三类相干态时,量子干涉能抑制量子态失真,也可能加大量子态失真. 相似文献
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针对量子系统的联合消相干模型,可以找到一些不受消相干错误影响的系统状态,这种状态被称为相干保持态,所有相干保持态构成的空间就称为无消相干子空间(decoherencefreesubspace,缩写为DFS).利用DFS的特性可以实现自动容错的量子避错码.首先提出一种DFS的定义,并且以定理的形式证明其他DFS的定义都是等价的.然后给出了DFS的存在性定理.最后利用群论的方法设计一种构造DFS的简单方法
关键词:
相干保持态
无消相干子空间
量子避错码
容错量子计算 相似文献
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利用Born-Oppenheimer近似研究了零温时耗散两态系统的动力学特性.在不同环境谱分布下,给出了两态之间的跃迁几率随时间的变化.数值结果表明:当环境的谱分布为Ohmic形式时,跃迁几率是一个衰减的函数;而当谱分布为随机取值时,跃迁几率具有“量子跳跃”的特性.与之相对比,我们还给出了当把环境等价成无穷多个谱振子的集合时,跃迁几率随时间的变化. 相似文献
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量子相干态在量子信息储存、量子计算等领域有着重要的应用前景.自然界似乎早已利用量子相干态高效传能的特性引导生物体光合捕光天线蛋白系统的进化,最近国际上对海藻光合捕光天线蛋白常温相干量子态的成功测量(Nature,2010,463: 644) 就是一个例证.该发现颠覆了人们长期形成的关于量子相干态只能出现在低温下的固有观念.文章在简要介绍该工作及其科学意义的基础上,力图对该项重要发现从学术渊源、材料选择、测量方法等方面做进一步的评述. 相似文献
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量子相干态在量子信息储存、量子计算等领域有着重要的应用前景.自然界似乎早已利用量子相干态高效传能的特性引导生物体光合捕光天线蛋白系统的进化,最近国际上对海藻光合捕光天线蛋白常温相干量子态的成功测量(Nature,2010,463:644)就是一个例证.该发现颠覆了人们长期形成的关于量子相干态只能出现在低温下的固有观念.文章在简要介绍该工作及其科学意义的基础上,力图对该项重要发现从学术渊源、材料选择、测量方法等方面做进一步的评述. 相似文献
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