論文の概要: Distribution of quantum entanglement: Principles and applications
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.08657v1
- Date: Thu, 19 Mar 2020 10:05:21 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-28 18:00:57.799984
- Title: Distribution of quantum entanglement: Principles and applications
- Title(参考訳): 量子絡み合いの分布:原理と応用
- Authors: Tanjung Krisnanda
- Abstract要約: この論文の主な焦点は、アシラリー粒子との連続的な相互作用を通じて量子エンタングルメントの分布を研究することである。
本稿では, 絡み合い分布に必要な条件, 分散量に関連する要因, 最大絡み合いゲインを達成するための速度限界について述べる。
これには、光学鏡、光合成生物、重力相互作用の量子的性質を間接的に探究することが含まれる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum entanglement is a form of correlation between quantum particles that
has now become a crucial part in quantum information and communication science.
For example, it has been shown to enable or enhance quantum processing tasks
such as quantum cryptography, quantum teleportation, and quantum computing.
However, quantum entanglement is prone to decoherence as a result of
interactions with environmental scatterers, making it an expensive resource.
Therefore, it is crucial to understand its creation. We centre our attention to
a situation where one would like to distribute quantum entanglement between
principal particles that are apart. In this case, it is necessary to use
ancillary systems that are communicated between them or interact with them
continuously. Cubitt et al. showed that the ancillary systems need not be
entangled with the principal particles in order to distribute entanglement.
This has been demonstrated experimentally in the case of communicated ancillary
particles and it is now known that the bound on the distributed entanglement is
given by a communicated quantum discord. On the other hand, little is
understood about the setting with continuous interactions, despite its abundant
occurrence in nature. The main focus of this thesis is to study the
distribution of quantum entanglement via continuous interactions with ancillary
particles, which I will call mediators. I will present my work regarding the
necessary conditions for entanglement distribution, the factors that are
relevant for the distributed amount, and the speed limit to achieving maximum
entanglement gain. Finally, I present some notable applications that can
benefit from our work. This includes, among others, indirect probing of the
quantum nature of optomechanical mirrors, photosynthetic organisms, and
gravitational interactions.
- Abstract(参考訳): 量子エンタングルメント(quantum entanglement)は、現在量子情報と通信科学において重要な部分となっている量子粒子間の相関の形式である。
例えば、量子暗号、量子テレポーテーション、量子コンピューティングなどの量子処理タスクを有効にまたは強化することが示されている。
しかし、量子エンタングルメントは環境散乱体との相互作用によってデコヒーレンスを起こしやすいため、高価な資源となる。
したがって、その創造を理解することが重要である。
私たちは、分離している主粒子間で量子の絡み合いを分散したいという状況に注意を向けています。
この場合、それらの間を通信するか、連続的に通信する補助的なシステムを使う必要がある。
Cubittらによれば、エンタングルメントを分散するためには、アシラリー系を主粒子と絡めてはならない。
これは、連接粒子の場合において実験的に実証されており、分散エンタングルメント上の境界が連接量子不協和によって与えられることが現在知られている。
一方で、自然界に豊富に存在するにもかかわらず、連続的な相互作用を伴う設定についてはほとんど理解されていない。
この論文の主な焦点は、アシラリー粒子との連続的な相互作用を通じて量子絡み合いの分布を研究することである。
本稿では, 絡み合い分布に必要な条件, 分散量に関連する要因, 最大絡み合いゲインを達成するための速度限界について述べる。
最後に、私たちの仕事から利益を享受できる注目すべきアプリケーションをいくつか紹介します。
これには、光学鏡の量子的性質、光合成生物、重力相互作用の間接的な探索が含まれる。
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