Este proyecto presenta un simulador en Python para modelar la dinámica temporal de sistemas cuánticos abiertos, regida por la Ecuación de Lindblad. Está diseñado para explorar los efectos de la decoherencia y la disipación en la evolución de la matriz de densidad.
Los sistemas cuánticos reales interactúan inevitablemente con su entorno, lo que lleva a la pérdida de coherencia y energía. Este simulador permite estudiar con precisión esta dinámica no-unitaria, crucial para el avance de la computación cuántica y otras tecnologías cuánticas.
- Implementación del formalismo de la Ecuación de Lindblad.
- Capacidad para definir sistemas cuánticos arbitrarios (Hamiltoniano y operadores de Lindblad).
- Resolución numérica robusta de la ecuación diferencial.
- Cálculo y visualización de la evolución de observables clave.
- Ejemplos incluidos para sistemas como qubits, osciladores armónicos, decaimiento radioactivo y láseres de 4 niveles.
- Análisis específico de fenómenos como el umbral de láser.
- Manejo de errores y validación de parámetros.
- Guardado y carga de resultados de simulación.
(Instrucciones sobre cómo obtener y configurar el proyecto)
Accede al colab
- https://colab.research.google.com/gist/tlacaelel666/f216ecc1310120260d20f1b8fe7cfbca/ecuacionmaestralindblad.ipynb
- https://colab.research.google.com/github/tlacaelel666/projectalpha1/blob/main/estadusQuantum.ipynb
- https://colab.research.google.com/github/tlacaelel666/projectalpha1/blob/main/Simulador_de_Lindblad_extendido.ipynb
