論文の概要: Experimental hierarchy and optimal robustness of quantum correlations of
two-qubit states with controllable white noise
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2103.03691v2
- Date: Fri, 31 Dec 2021 08:37:36 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-09 00:09:22.039313
- Title: Experimental hierarchy and optimal robustness of quantum correlations of
two-qubit states with controllable white noise
- Title(参考訳): 制御可能な白色雑音をもつ2量子状態の量子相関の実験的階層と最適ロバスト性
- Authors: Kate\v{r}ina Jir\'akov\'a, Anton\'in \v{C}ernoch, Karel Lemr, Karol
Bartkiewicz and Adam Miranowicz
- Abstract要約: 制御可能な白色雑音を持つ2量子Werner状態に対して,様々な量子相関の階層構造を示す。
量子相関の異なる規則を分離するしきい値曲線を発見し、最大のホワイトノイズを許容する最適な状態を求める。
- 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: We demonstrate a hierarchy of various classes of quantum correlations on
experimentally prepared two-qubit Werner-like states with controllable white
noise. Werner states, which are white-noise-affected Bell states, are
prototypal examples for studying such a hierarchy as a function of the amount
of white noise. We experimentally generated Werner states and their
generalizations, i.e., partially entangled pure states affected by white noise.
These states enabled us to study the hierarchy of the following classes of
correlations: separability, entanglement, steering in three- and
two-measurement scenarios, and Bell nonlocality. We show that the generalized
Werner states (GWSs) reveal fundamentally different aspects of the hierarchy
compared to the Werner states. In particular, we find five different parameter
regimes of the GWSs, including those steerable in a two-measurement scenario
but not violating Bell inequalities. This regime cannot be observed for the
usual Werner states. Furthermore, we find threshold curves separating different
regimes of the quantum correlations and find the optimal states which allow for
the largest amount of white noise, which does not destroy their specific
quantum correlations (e.g., unsteerable entanglement). Thus, we could identify
the optimal Bell-nondiagonal GWSs, which are, for this specific meaning, more
robust against white noise compared to the Bell-diagonal GWSs (i.e., Werner
states).
- Abstract(参考訳): 制御可能な白色雑音を持つ2量子Werner状態において,様々な量子相関の階層構造を示す。
ヴェルナー状態はホワイトノイズの影響を受けるベル状態であり、ホワイトノイズの関数のような階層構造を研究するための原型的例である。
我々は実験的にヴェルナー状態とその一般化、すなわち白色雑音の影響を受ける部分絡み合った純状態を生成する。
これらの状態は, 分離性, 絡み合い, 3次元および2次元シナリオでのステアリング, ベル非局所性といった相関関係の階層構造を研究できる。
一般化されたWerner状態(GWS)は、Werner状態と比較して階層の根本的に異なる側面を明らかにする。
特に,ベルの不等式に違反しない2段階のシナリオで操ることのできるパラメータを含む,GWSの5つの異なるパラメータ構造を見出した。
この体制は通常のヴェルナー州では観察できない。
さらに、量子相関の異なる規則を分離するしきい値曲線を見つけ、最大量の白色雑音を許容する最適な状態を見つけ、それらの特定の量子相関(例えば、不安定な絡み合い)を壊さない。
したがって、ベル対角形gwss(ベル対角形gwss、すなわちヴェルナー状態)よりもホワイトノイズに対してより強固なベル対角形gwssを同定することができた。
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