論文の概要: Decoherence of Dirac-particle quantumness for fermionic fields in a
dilatonic black hole
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.09714v1
- Date: Thu, 20 May 2021 12:58:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-30 07:17:07.411983
- Title: Decoherence of Dirac-particle quantumness for fermionic fields in a
dilatonic black hole
- Title(参考訳): ディラトニックブラックホールにおけるフェルミオン場に対するディラック粒子量子性のデコヒーレンス
- Authors: Chengjun Yao, Yating Shao, Kai Yan, Yinzhong Wu, Xiang Hao
- Abstract要約: 我々は、単一モード近似を超えたブラックホール時空における量子チャネルの一般的なブロッホベクトル表現を開発する。
量子コヒーレンスとステアビリティの動的挙動に対する外部貯留音とディラトンブラックホールの相互作用について検討した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.025019042624117
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The quantumness of Dirac paticles for quantized fields in a dilatonic black
hole is estimated by means of quantum channel. We develop a general Bloch
vector representation of quantum channel in black hole spacetimes beyond single
mode approximation. The nonclassicality of Dirac particles can be measured by
the minimization of quantum coherence over all orthonormal basis sets. The
quantumness of the channel decreases as the dilaton parameter increases. The
interplay between the external reservoir noise and dilaton black hole on the
dynamical behavior of quantum coherence and steerability is investigated in the
Pauli basis. The external environment is modelled by a random telegraph noise
channel. The monotonous decay of quantum nonlocality occurs in the weak
coupling case. The degradation and revival of quantum nonlocality are observed
in the strong coupling condition. It is found that quantum fluctuation effects
of the external reservoir can protect quantum coherence and steerability from
the information loss of the black hole.
- Abstract(参考訳): 希薄ブラックホール中の量子化場に対するディラックパティクルの量子性は、量子チャネルを用いて推定される。
我々は、単一モード近似を超えたブラックホール時空における量子チャネルの一般的なブロッホベクトル表現を開発する。
ディラック粒子の非古典性は、すべての正規直交基底集合上の量子コヒーレンスの最小化によって測定できる。
ディラトンパラメータが増加するにつれてチャネルの量子性は減少する。
量子コヒーレンスとステアビリティの動的挙動に対する外部貯留層ノイズとディラトンブラックホールの相互作用をポーリ基底で検討した。
外部環境はランダムな電信ノイズチャネルによってモデル化される。
量子非局所性の単調な崩壊は弱いカップリングの場合で起こる。
量子非局所性の分解と復活は強い結合条件下で観察される。
外部貯留層の量子揺らぎ効果は、ブラックホールの情報損失から量子コヒーレンスとステアビリティを保護できることが判明した。
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