論文の概要: Non-uniform magnetic field as a booster for quantum speed limit: faster
quantum information processing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2112.04519v2
- Date: Tue, 23 Aug 2022 20:23:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-05 02:54:56.788121
- Title: Non-uniform magnetic field as a booster for quantum speed limit: faster
quantum information processing
- Title(参考訳): 量子速度制限のためのブースターとしての非均一磁場--高速量子情報処理
- Authors: Srishty Aggarwal (IISc), Subhashish Banerjee (IITJ), Arindam Ghosh
(IISc), Banibrata Mukhopadhyay (IISc)
- Abstract要約: 磁場の適切な変動を選択することにより、量子速度制限は大きな値に増加するが因果関係の範囲内では大きくなることを示す。
ブレマーマン-ベーケンシュタイン境界を用いて、非相対論的および相対論的処理の間のギャップを埋める臨界磁場を求める。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: We probe the quantum speed limit (QSL) of an electron when it is trapped in a
non-uniform magnetic field. We show that the QSL increases to a large value,
but within the regime of causality, by choosing a proper variation in magnetic
fields. We also probe the dependence of QSL on spin of electron and find that
it is higher for spin-down electron in the relativistic regime. This can be
useful in achieving a faster speed of transmission of quantum information.
Further, we use the Bremermann--Bekenstein bound to find a critical magnetic
field that bridges the gap between non-relativistic and relativistic treatments
and relates to the stability of matter. An analytical framework is developed.
We also provide a plausible experimental design to supplement our theory.
- Abstract(参考訳): 非一様磁場に閉じ込められた電子の量子速度限界(QSL)を探索する。
ここでは,QSLは磁場の適切な変動を選択することにより,因果関係において大きな値になることを示す。
また、qslの電子スピン依存性を調べ、相対論的状態においてスピンダウン電子の方が高いことを発見した。
これは量子情報の高速伝送を実現するのに有用である。
さらに、ブレーマーマン-ベーケンシュタイン境界を用いて、非相対論的および相対論的処理のギャップを埋める臨界磁場を見つけ、物質の安定性に関係する。
分析フレームワークが開発されている。
また、我々の理論を補うための実証可能な実験設計も提供する。
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