量子开放系统的响应理论及其应用

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11775048
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2502.量子物理与量子信息
  • 结题年份:
    2021
  • 批准年份:
    2017
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2018-01-01 至2021-12-31

项目摘要

In this project , considering an open quantum system in steady states, we aim at the development of quantum linear response theory for open systems based on the principle of quantum theory. The following problems will be solved with the support of this program: (a)Derive a general representation for the open system, and discuss the effect of the environment on the linear response. (b)Give a general expression for the linear response in the case where the system-environment coupling is strong. (c)Apply the theory to topological materials, and explore the effect of environment on the Hall conductance and magnetization. We also try to extend the theory to the case where the system is away from the steady state.
本项目的宗旨是专注于基础理论研究、结合实验进展,从基本的量子物理理论出发,发展量子开放系统的非热力学平衡态响应理论,并将理论应用于具体的物理系统,如拓扑绝缘体(topological insulator)、半金属(semimetal)。具体地,本项目主要考虑处于稳态的量子开放系统,力图解决如下问题:(1)给出量子开放系统的量子动力学响应一般表达式;讨论环境的关键参数,如谱分布对量子响应的影响;(2)在系统-环境强耦合条件下,推导出系统量子响应的表述方法及解析表达;分析不同近似和表述下量子响应间的关系;(3)应用开放系统的量子相应理论,给出环境对拓扑材料电导率、磁化率的影响。本项目还尝试把上述响应理论和应用推广到非稳态情形。

结项摘要

本项目考虑处于稳态的量子开放系统,解决了如下科学问题:(a)给出量子开放系统的量子动力学响应一般表达式;讨论环境的关键参数,如谱分布对量子响应的影响;(b)在系统-环境强耦合条件下,推导出系统量子响应的表述方法及解析表达;分析不同近似和表述下量子响应间的关系;(c)应用开放系统的量子响应理论,给出环境对拓扑材料电导率、磁化率的影响。本项目还把上述响应理论和应用推广到非稳态情形。具体来说,在线性响应理论框架下,给出主方程描写的量子开放系统的量子动力学响应一般表达式;讨论环境的关键参数,如谱分布对量子响应的影响;在绝热量子响应框架下,给出开放系统绝热演化的定义、条件,给出该框架下,开放量子响应的一般表述;在系统-环境强耦合条件下,推导出系统量子响应的表述方法及解析表达;分析不同近似和表述下量子响应间的关系;应用开放系统的量子响应理论,给出环境对拓扑材料电导率、磁化率的影响。

项目成果

期刊论文数量(23)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Dynamical localization-delocalization crossover in the Aubry-André-Harper model
Aubry-André-Harper 模型中的动态定位-离域交叉
  • DOI:
    10.1103/physreva.98.013635
  • 发表时间:
    2018-07
  • 期刊:
    PHYSICAL REVIEW A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    C M Dai;W Wang;X X Yi
  • 通讯作者:
    X X Yi
Discrete time-crystalline order in Bose-Hubbard model with dissipation
具有耗散的 Bose-Hubbard 模型中的离散时间晶序
  • DOI:
    10.1088/1367-2630/ab6ead
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    New Journal of Physics
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Dai C. M.;Gu Z. C.;Yi X. X.
  • 通讯作者:
    Yi X. X.
Excitation energy transfer with initial system-bath correlations for coherent initial conditions in a toy donor-acceptor model
玩具供体-受体模型中相干初始条件的激发能量转移与初始系统-浴相关性
  • DOI:
    10.1103/physreva.100.012134
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Qin M.;Cui H. T.;Wang C. Y.;Xu Y. Q.;Yi X. X.
  • 通讯作者:
    Yi X. X.
Effect of Environment on the Scattering of Electrons by a Junction of Different Topological Materials
环境对不同拓扑材料结电子散射的影响
  • DOI:
    10.1002/andp.201900399
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    Annalen der Physik
  • 影响因子:
    2.4
  • 作者:
    Li Dong-Xiao;Shao Xiao-Qiang;Yi Xue-Xi
  • 通讯作者:
    Yi Xue-Xi
Discrete-time quantum walk with time-correlated noise
具有时间相关噪声的离散时间量子行走
  • DOI:
    10.1103/physreva.103.032205
  • 发表时间:
    2020-11
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    Peng Y. F.;Wang W.;Yi X. X.
  • 通讯作者:
    Yi X. X.

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其他文献

Quantum gate operations in the decoherence-free subspace of superconducting quantum-interference devices
超导量子干涉器件无退相干子空间中的量子门操作
  • DOI:
    10.1103/physreva.78.062321
  • 发表时间:
    2008-12
  • 期刊:
    Physical Review A
  • 影响因子:
    2.9
  • 作者:
    衣学喜
  • 通讯作者:
    衣学喜

其他文献

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衣学喜的其他基金

基于非厄米哈密顿的开放量子多体系统处理方法及其应用
  • 批准号:
    12175033
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  • 项目类别:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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