Indaghiamo sul limite di velocità quantistica (QSL) di un singolo superconduttore
qubit sottoposto a sfasamento puro indotto da rumore telegrafico casuale bistabile
(RTN), un disturbo ambientale comune nei sistemi quantistici a stato solido. Utilizzando
un modello esattamente risolvibile, esploriamo come l'interazione tra i parametri RTN
il tasso di cambio, forza di accoppiamento, e la condizione iniziale governa il
transizione tra dinamiche markoviane e non markoviane. Una coerenza basata
la misura viene impiegata per quantificare la non-Markovianità, e una velocità quantistica unificata
il limite limite viene derivato in base alla purezza relativa. I nostri risultati lo rivelano in
equilibrio termodinamico, gli effetti di memoria non markoviani si riducono significativamente
il tempo limite di velocità quantistica, accelerando l’evoluzione quantistica attraverso
riflusso delle informazioni. Al contrario, in condizioni iniziali di non equilibrio,
il sistema mostra un comportamento puramente markoviano indipendentemente dalla forza di accoppiamento,
sebbene un forte accoppiamento porti comunque ad un'accelerazione tramite una maggiore sfasamento. Questi
I risultati offrono preziose informazioni per la progettazione di quanti veloci e resilienti al rumore
protocolli controllando sia i parametri dinamici che l'inizializzazione del rumore.
Questo articolo esplora i giri e le loro implicazioni.
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