Nous étudions la limite de vitesse quantique (QSL) d'un seul supraconducteur
qubit soumis à un déphasage pur induit par un bruit télégraphique aléatoire bistable
(RTN), une perturbation environnementale courante dans les systèmes quantiques à l’état solide. En utilisant
un modèle exactement résoluble, nous explorons comment l'interaction entre les paramètres RTN
le taux de commutation, force de couplage, et la condition initiale régit le
transition entre dynamique markovienne et non markovienne. Une cohérence basée
la mesure est utilisée pour quantifier la non-markovianité, et une vitesse quantique unifiée
la limite limite est dérivée sur la base de la pureté relative. Nos résultats révèlent que dans
équilibre thermodynamique, les effets de mémoire non markoviens réduisent considérablement
le temps limite de vitesse quantique, accélérer l'évolution quantique grâce à
reflux d'informations. En revanche, dans des conditions initiales hors équilibre,
le système présente un comportement purement markovien quelle que soit la force de couplage,
bien qu'un couplage fort conduise toujours à une accélération via un déphasage amélioré. Ces
les résultats offrent des informations précieuses pour la conception de systèmes quantiques rapides et résilients au bruit
protocoles en contrôlant à la fois les paramètres dynamiques et l’initialisation du bruit.
Cet article explore les excursions dans le temps et leurs implications.
Télécharger PDF:



