自旋系统中非马尔科夫的研究
【摘要】:正任何一个真实的量子体系不可避免地会与外部环境发生相互作用,从而导致量子体系发生退相干现象。在处理开放量子体系时,传统方法往往只考虑系统与环境的弱耦合情况,把环境看成没有记忆的马尔科夫环境来处理。但是最近几年来,研究发现,在系统与环境强耦合条件下,环境具有记忆效应,因此会使系统产生明显的非马尔科夫现象。由于不同类型的环境可能会导致完全不同的动力学结果,所以在研究开放量子系统的退相干性质及其动力学行为时,需要考虑其所处环境的特点。粒子与其所处的自旋环境之间的相互作用通常会产生较强的非马尔科夫效应,发生纠缠复苏的现象,因此受到了广泛的关注[1]。然而复苏的纠缠保持时间比较短暂,所以如何有效利用反馈机制保持再生的纠缠成为了研究的热点。一些研究表明,在自旋粒子和库之间[2]以及自旋库与库之间[3]存在初始关联的情况下,可以通过操控耦合参数和外加磁场来实现纠缠的有效保护。
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张延飞;颜七笙;;马尔科夫方法修正的SVM模型在科技人才资源预测中的应用[J];统计与决策;2011年11期 |
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