論文の概要: Dissipative evolution of quantum Gaussian states
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.12644v4
- Date: Tue, 6 Sep 2022 09:45:59 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 11:32:14.946380
- Title: Dissipative evolution of quantum Gaussian states
- Title(参考訳): 量子ガウス状態の散逸的進化
- Authors: Tomasz Linowski, Alexander Teretenkov, {\L}ukasz Rudnicki
- Abstract要約: 我々は、単項リンドブラッド作用素に基づく散逸時間進化の新しいモデルを得る。
以下に示すように、考察された進化はランダム散乱の記述や散逸器工学の道具として有用である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 68.8204255655161
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Recent works on quantum resource theories of non-Gaussianity, which are based
upon the type of tools available in contemporary experimental settings, put
Gaussian states and their convex combinations on equal footing. Motivated by
this, in this article, we derive a new model of dissipative time evolution
based on unitary Lindblad operators which, while does not preserve the set of
Gaussian states, preserves the set of their convex combinations, i.e. so-called
quantum Gaussian states. As we demonstrate, the considered evolution proves
useful both as a description for random scattering and as a tool in dissipator
engineering.
- Abstract(参考訳): 非ガウス性に関する量子資源理論に関する最近の研究は、現代の実験環境で利用できる道具の種類に基づいており、ガウス状態とその凸結合を等しい足場に置く。
本項では、ガウス状態の集合を保存しないが、それらの凸結合、すなわちいわゆる量子ガウス状態の集合を保存するような、ユニタリリンドブラッド作用素に基づく散逸時間進化の新しいモデルを導出する。
以下に示すように、考察された進化はランダム散乱の記述や散逸器工学の道具として有用である。
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