論文の概要: Quantum speedup dynamics process in Schwarzschild space-time
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2101.06888v2
- Date: Tue, 19 Jan 2021 02:42:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-14 21:19:45.605685
- Title: Quantum speedup dynamics process in Schwarzschild space-time
- Title(参考訳): シュワルツシルト時空における量子スピードアップダイナミクス過程
- Authors: Kai Xu, Han-Jie Zhu, Guo-Feng Zhang, Jie-Ci Wang, and Wu-Ming Liu
- Abstract要約: ホーキング効果はシステムの進化に有効であることを示す。
初期絡み合った状態の場合、システムの進化速度は非分極、ビットフリップ、ビット位相フリップチャネルで向上できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 7.980781921102947
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum speed limit time (QSLT) can be used to characterize the intrinsic
minimal time interval for a quantum system evolving from an initial state to a
target state. We investigate the QSLT of the open system in Schwarzschild
space-time. We show that, in some typical noisy channels,the Hawking effect can
be beneficial to the evolution of the system. For an initial entangled state,
the evolution speed of the system can be enhanced in the depolarizing, bit
flip, and bit-phase flip channels as the Hawking temperature increases, which
are in sharp contrast to the phase flip channel. Moreover, the optimal initial
entanglement exists in other noise channels except the phase flip channel,
which minimizes the QSLT of the system and thus leads to the maximum evolution
speed of the system.
- Abstract(参考訳): 量子速度制限時間(QSLT)は、初期状態から目標状態へと進化する量子系の固有の最小時間間隔を特徴付けるために用いられる。
シュワルツシルト時空におけるオープンシステムのqsltについて検討する。
いくつかの典型的なノイズチャネルでは、ホーキング効果がシステムの進化に有効であることを示す。
初期絡み合った状態の場合、ホーキング温度が上昇するにつれて、システムの進化速度は、位相フリップチャネルと鋭い対照的である脱分極、ビットフリップ、ビット位相フリップチャネルで向上することができる。
さらに、位相フリップチャネルを除く他のノイズチャネルには最適な初期絡み合いが存在し、システムのQSLTを最小化し、それによってシステムの最大進化速度につながる。
関連論文リスト
- Improving Continuous-variable Quantum Channels with Unitary Averaging [37.69303106863453]
本稿では、光チャネルを介して伝送される未知のガウス状態を保護するために、受動線形光ユニタリ平均化方式を提案する。
この方式は, 位相雑音が純度, スクイーズ, 絡み合いに与える影響を低減し, 確率的誤り訂正プロトコルを介してチャネルを増強する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-17T10:10:19Z) - Quantum Speed Limit for Time-Fractional Open Systems [4.501305807267217]
量子速度制限(Quantum Speed Limit、QSL)は、量子系が2つの状態の間で進化するために必要な最も短い時間をキャプチャする。
環境のマルコフ的でない記憶効果は、時間-屈折量子進化を加速させることができることが示されている。
時間交叉開量子系の非マルコフ散逸ダイナミクスを操る方法を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-29T14:51:20Z) - Towards Fully Passive Time-Bin Quantum Key Distribution over Multi-Mode
Channels [37.69303106863453]
遠隔量子時間ビン干渉計の位相安定化は、量子通信ネットワークにおける大きな課題である。
本稿では,参照フレーム独立時間ビン量子鍵分布を用いた新しい手法を提案する。
これは、モードフィルタリング、モードソート、適応光学、アクティブ基底選択、アクティブ位相アライメントなしで実現できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-10T03:53:21Z) - Autonomous coherence protection of a two-level system in a fluctuating
environment [68.8204255655161]
我々は、もともと、相互作用しない2レベルシステム(量子ビット)のアンサンブルから静的ドップラー拡大の効果を取り除くことを意図したスキームを再検討する。
このスキームははるかに強力であり、時間と空間に依存するノイズから単一(あるいはアンサンブル)量子ビットのエネルギーレベルを保護できることを示した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-08T01:44:30Z) - Quantum speed limit of Jaynes-Cummings model with detuning for arbitrary
initial states [0.0]
任意の初期状態をデチューニングしたJaynes-Cummingsモデルの量子速度限界(QSL)について検討した。
マルコフ系においても、デチューニングパラメータの増大は量子スピードアップに繋がることがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-07T11:02:01Z) - Quantum speed limit of a noisy continuous-variable system [4.8229512034776]
量子速度制限(QSL)は、システムのスピードアップにおける潜在能力の特徴である。
以上の結果から, 環境による脱コヒーレンスにより, このようなスピードアップ能力が破壊されることが示唆された。
本稿では,消散連続変数系におけるスピードアップ能力を回復する手法を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-06T05:07:49Z) - Quantum speed limit from a quantum-state-diffusion method [4.8229512034776]
オープンシステムの量子速度限界(QSL)を導出する量子状態拡散法を提案する。
2レベルシステムへの我々のスキームの適用により、ノイズレスの場合、システムは無限のスピードアップ能力を有することが明らかとなった。
非マルコフ力学では、全体系のエネルギースペクトルにおいて境界状態が形成される限り、ノイズレスケースの容量が回復されることは興味深い。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-01T08:38:00Z) - Out-of-time-order correlator in the quantum Rabi model [62.997667081978825]
そこで我々は,Loschmidtエコー信号から得られた時間外相関器が正常位相で急速に飽和することを示す。
量子ラビ系の有効時間平均次元はスピン系よりも大きいことを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-17T10:56:57Z) - Quantum speed limit time in relativistic frame [0.0]
相対論的効果は、量子進化をオープン量子系の均一な進化速度に高速化する。
また,位相減衰チャネルと結合したシステムの速度制限時間に対する相対論的効果について検討した。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-27T03:23:09Z) - Fast and differentiable simulation of driven quantum systems [58.720142291102135]
我々は、ダイソン展開に基づく半解析手法を導入し、標準数値法よりもはるかに高速に駆動量子系を時間発展させることができる。
回路QEDアーキテクチャにおけるトランスモン量子ビットを用いた2量子ゲートの最適化結果を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-16T21:43:38Z) - Zitterbewegung and Klein-tunneling phenomena for transient quantum waves [77.34726150561087]
我々は、Zitterbewegung効果が、長期の極限における粒子密度の一連の量子ビートとして現れることを示した。
また、点源の粒子密度が主波面の伝播によって制御される時間領域も見出す。
これらの波面の相対的な位置は、クライン・トンネル系における量子波の時間遅延を研究するために用いられる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-09T21:27:02Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。