論文の概要: Creation of quantum coherence with general measurement processes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.10875v2
- Date: Tue, 7 Dec 2021 20:51:25 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-22 10:48:22.855610
- Title: Creation of quantum coherence with general measurement processes
- Title(参考訳): 一般測定プロセスによる量子コヒーレンスの創出
- Authors: Sanuja D. Mohanty, Gautam Sharma, Sk Sazim, Biswajit Pradhan, Arun K.
Pati
- Abstract要約: 我々は,測定過程を2つのカテゴリ,すなわちコヒーレンスを誘導する能力と,その能力のないものを特徴付ける。
量子コヒーレンスの生成を支援するPOVMに生コヒーレンスの概念を導入する。
システムと機器間のコヒーレンス生成, 絡み合い生成, および一般的な測定装置におけるシステムの混合性との間には, トレードオフ関係が生じる。
- 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 measurement not only can destroy coherence but also can create it.
Here, we estimate the maximum amount of coherence, one can create under a
complete non-selective measurement process. For our analysis, we consider
projective as well as POVM measurements. Based on our observations, we
characterize the measurement processes into two categories, namely, the
measurements with the ability to induce coherence and the ones without this
ability. Our findings also suggest that the more POVM elements present in a
measurement that acts on the quantum system, the less will be its coherence
creating ability. We also introduce the notion of raw coherence in the POVMs
that helps to create quantum coherence. Finally, we find a trade-off relation
between the coherence creation, entanglement generation between system and
apparatus, and the mixedness of the system in a general measurement setup.
- Abstract(参考訳): 量子測定はコヒーレンスを破壊するだけでなく、それを作ることもできる。
ここでは、完全な非選択的測定プロセスの下で生成できる最大コヒーレンス量を推定する。
分析では、投影性だけでなくPOVMの測定も検討する。
本研究では,測定過程を,コヒーレンスを誘発する能力を持つ測定と,その能力を持たない計測の2つに分類した。
また,量子システムに作用する測定値にPOVM要素が存在するほど,そのコヒーレンス生成能力は低下することが示唆された。
また、量子コヒーレンスを作成するのに役立つPOVMに生コヒーレンスの概念を導入する。
最後に, システムと機器間のコヒーレンス生成, 絡み合い生成, および一般測定装置におけるシステムの混合性との関係について検討した。
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