論文の概要: Composition of multipartite quantum systems: perspective from time-like
paradigm
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.08675v2
- Date: Sun, 13 Mar 2022 03:37:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-21 21:27:22.936248
- Title: Composition of multipartite quantum systems: perspective from time-like
paradigm
- Title(参考訳): 多部量子系の構成-時間的パラダイムの視点から
- Authors: Sahil Gopalkrishna Naik, Edwin Peter Lobo, Samrat Sen, Ramkrishna
Patra, Mir Alimuddin, Tamal Guha, Some Sankar Bhattacharya, Manik Banik
- Abstract要約: 両部構造は時間的類似領域における量子相関よりも強いことが示される。
本稿では,コミュニケーションタスクにおけるそのような相関関係の結果について論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Figuring out the physical rationale behind natural selection of quantum
theory is one of the most acclaimed quests in quantum foundational research.
This pursuit has inspired several axiomatic initiatives to derive mathematical
formulation of the theory by identifying general structure of state and effect
space of individual systems as well as specifying their composition rules. This
generic framework can allow several consistent composition rules for a
multipartite system even when state and effect cones of individual subsystems
are assumed to be quantum. Nevertheless, for any bipartite system, none of
these compositions allows beyond quantum space-like correlations. In this
letter we show that such bipartite compositions can admit stronger than quantum
correlations in the time-like domain and, hence, indicates pragmatically
distinct roles carried out by state and effect cones. We discuss consequences
of such correlations in a communication task, which accordingly opens up a
possibility of testing the actual composition between elementary quanta.
- Abstract(参考訳): 量子論の自然選択の物理的根拠を解明することは、量子基礎研究において最も賞賛された探求の1つである。
この追求は、個々のシステムの状態空間と効果空間の一般的な構造を特定し、それらの構成規則を規定することによって、理論の数学的定式化を導出するいくつかの公理的イニシアチブを刺激した。
このジェネリックフレームワークは、個々のサブシステムの状態と効果コーンが量子であると仮定された場合でも、マルチパーティタイトシステムのいくつかの一貫性のある構成規則を許容することができる。
しかしながら、どの二部構造系に対しても、これらの構成は量子空間のような相関を許さない。
このレターでは、このような二成分合成は時間的領域における量子相関よりも強く受け入れられるので、状態と効果円錐によって実行される実用的に異なる役割を示す。
コミュニケーションタスクにおけるそのような相関関係の結果を議論し、それによって基本量子間の実際の組成をテストする可能性が開ける。
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