論文の概要: Probing tripartite entanglement and coherence dynamics in pure and mixed
independent classical environments
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.11259v1
- Date: Fri, 23 Jul 2021 14:18:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-21 03:23:00.778394
- Title: Probing tripartite entanglement and coherence dynamics in pure and mixed
independent classical environments
- Title(参考訳): 純粋および混合独立古典環境における三部構造エンタングルメントとコヒーレンスダイナミクスの探索
- Authors: Atta Ur Rahman, Muhammad Javed, Arif Ullah, Quantum Optics and Quantum
Information Research Group, Department of Physics, University of Malakand,
Chakdara Dir, Pakistan
- Abstract要約: 我々は、最初は最大絡み合いGHZ様の状態として準備された3つの非相互作用量子ビットの絡み合いとコヒーレンスのダイナミクスに対処する。
現在の混合雑音は、絡み合いとコヒーレンスが短命である純粋ノイズよりも有害であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.40631409309544836
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Quantum information processing exploits non-local functionality that has led
to significant breakthroughs in the successful deployment of quantum mechanical
protocols. In this regard, we address the dynamics of entanglement and
coherence for three non-interacting qubits initially prepared as maximally
entangled GHZ-like state coupled with independent classical environments. Two
different Gaussian noises in pure and mixed noisy situations, namely, pure
power-law noise, pure fractional Gaussian noise, power-law noise maximized and
fractional Gaussian noise maximized cases are assumed to characterize the
environments. With the help of time-dependent entanglement witnesses, purity,
and decoherence measures, within the full range of parameters, we show that the
current mixed noise cases are more detrimental than pure ones where
entanglement and coherence are found short-lived. The power-law noise phase, in
particular, appears to be more flexible and exploitable for long-term
preservation effects. In contrast, we find that in both pure and mixed noise
cases, where entanglement and coherence degrade at a relatively high rate,
there is no ultimate solution for avoiding the detrimental dephasing effects of
fractional Gaussian noise. The three-qubit state becomes disentangled and
decoherent within independent classical environments driven by both pure and
mixed Gaussian noises, either in long or short interaction time. In addition,
due to the lack of the entanglement revival phenomenon, there is no information
exchange between the system and the environment. The three-qubit GHZ-like
states have thus been realized to be an excellent resource for long enough
quantum correlations, coherence, and quantum information preservation in
classical independent channels driven by pure power-law noise with extremely
low parameter values.
- Abstract(参考訳): 量子情報処理は非局所的な機能を利用しており、量子力学的プロトコルの展開に成功している。
ここでは、独立古典環境と結合した最大絡み合いGHZ様状態として当初準備された3つの非相互作用量子ビットの絡み合いとコヒーレンスのダイナミクスについて述べる。
純雑音と混合雑音の2つの異なるガウス雑音, 純雑音, 純雑音, パワーノイズの最大化, 分数雑音の最大化が環境を特徴づけていると仮定した。
時間依存的な絡み合いの目撃者,純度,脱コヒーレンス対策の助けを借りて,現在の混合ノイズケースは,絡み合いとコヒーレンスが短命である純粋なものよりも有害であることを示す。
特にパワーローノイズの位相は、長期保存効果に対してより柔軟で有効であるように見える。
対照的に、純音と混合雑音の両方において、絡み合いとコヒーレンスが相対的に高い速度で低下する場合には、分数ガウス雑音の有害な強調効果を避けるための究極の解は存在しない。
3量子状態は、純粋なガウスノイズと混合ガウスノイズの両方によって駆動される独立した古典環境において、長い相互作用時間または短い相互作用時間において、歪んで非コヒーレントになる。
また、絡み合い復興現象が欠如しているため、システムと環境の間には情報交換がない。
したがって、3量子GHZライクな状態は、パラメータ値が極端に低い純粋パワーローノイズによって駆動される古典的な独立チャネルにおける、十分に長い量子相関、コヒーレンス、量子情報保存のための優れた資源であることが判明した。
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