論文の概要: Demonstration of entanglement and coherence in GHZ-like state when
exposed to classical environments with power-law noise
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.01747v1
- Date: Tue, 2 Nov 2021 17:15:13 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-09 08:50:35.308515
- Title: Demonstration of entanglement and coherence in GHZ-like state when
exposed to classical environments with power-law noise
- Title(参考訳): パワーローノイズのある古典環境におけるghz様状態における絡み合いとコヒーレンスの実証
- Authors: Atta Ur Rahman, ZhaoXu Ji, HuanGuo Zhang
- Abstract要約: 相互作用しない3つの量子ビットの動的マップを用いて、絡み合いとコヒーレンス保護について検討した。
我々は、単一または複数のノイズ源を持つ3つの異なる構成の外部フィールドを制御するパワーローノイズ(PL)を仮定する。
両分極状態や三分極型W型状態とは異なり、GHZ様状態はPLノイズに対する絡み合いとコヒーレンスを保ち、正の特性を有することが示されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.9392167468538464
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Entanglement and coherence protection are investigated using the dynamical
map of three non-interacting qubits that are initially prepared as maximally
entangled GHZ-like states coupled to external fields in solid-state and
superconducting materials. Thermal fluctuations and resistance in these
materials produce power-law (PL) noise, which we assume controls external
fields in three different configurations with single or multiple noise sources.
The genuine response of isolated environments to entanglement and coherence
retention is analyzed. We also briefly discuss the initial purity and relative
efficiency of the GHZ-like states. Unlike the multiple PL noise sources,
exposure, the GHZ-class state remains partially entangled and coherent for an
indefinite time when subject to single noise source. However, long-term
non-local correlation and coherence are still feasible under multiple noise
sources. Due to the lack of back-action of the environments, the conversion of
the free state into the resource GHZ-class states is not allowed. The parameter
optimization, in addition to the noise phase, regulates disorders, noise
effects, and memory properties in the current environments. Unlike the
bipartite states and tripartite W-type states, the GHZ-like state has been
shown to have positive traits of preserving entanglement and coherence against
PL noise.
- Abstract(参考訳): 固体および超伝導材料における外部磁場と結合した最大絡み合いghz様状態として調製された3つの非相互作用量子ビットの動的マップを用いて、絡み合いとコヒーレンス保護について検討した。
これらの材料における熱ゆらぎと抵抗は、複数のノイズ源を持つ3つの異なる構成の外部磁場を制御していると仮定する。
絡み合いとコヒーレンス保持に対する孤立環境の真の応答を解析する。
また,GHZ様状態の初期純度と相対効率についても概説した。
複数のPLノイズ源とは異なり、GHZ級状態は単一ノイズ源の条件下において部分的に絡み合っている。
しかし、長期間の非局所的相関とコヒーレンスは、複数のノイズ源の下でも実現可能である。
環境のバックアクションが欠如しているため、自由状態のリソースGHZクラス状態への変換は許されない。
パラメータ最適化は、ノイズ位相に加えて、現在の環境における障害、ノイズ効果、メモリ特性を調節する。
両分極状態や三分極型W型状態とは異なり、GHZ様状態はPLノイズに対する絡み合いとコヒーレンスを保ち、正の特性を有することが示されている。
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