論文の概要: Evolution of two-mode quantum states under a dissipative environment:
which quantum resource survives better, squeezing or entanglement?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.08060v1
- Date: Thu, 20 Jan 2022 08:56:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-28 08:18:09.760714
- Title: Evolution of two-mode quantum states under a dissipative environment:
which quantum resource survives better, squeezing or entanglement?
- Title(参考訳): 散逸環境下での2モードの量子状態の進化:どの量子資源がより良く生き残るか?
- Authors: Rishabh and Chandan Kumar and Geetu Narang and Arvind
- Abstract要約: 異なる散逸環境下でのスクイーズと絡み合いの相対ロバスト性について検討した。
これは、様々な量子情報処理プロトコルの性能を高めるために使用できる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.434106457476772
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We explore the relative robustness of squeezing and entanglement (which are
quantum resources interconvertible via passive optics) for two-mode Gaussian
states under different dissipative environments. When the individual modes
interact with identical local baths, entanglement and squeezing decay at the
same rate. However, when only one of the modes interacts with a local bath, the
comparative robustness of entanglement and squeezing depends on the initial
squeezing of the state. Similarly, when the system interacts with a global
bath, the robustness of entanglement and squeezing depends on the initial
squeezing. Thus depending on the nature of dissipative environments and the
initial squeezing of the state, one can select the more robust form of resource
out of squeezing and entanglement to store quantumness. This can be used to
effectively enhance the performance of various quantum information processing
protocols based on continuous variable Gaussian states.
- Abstract(参考訳): 異なる散逸環境下での2モードガウス状態に対するスクイーズと絡み合い(受動光学によって相互変換可能な量子資源)の相対ロバスト性について検討する。
個々のモードが同一の局所浴と相互作用すると、絡み合いとゆがみが同じ速度で崩壊する。
しかし、一方のモードが局所的な浴槽と相互作用する場合、絡み合いと絞り合いの相対的な頑健さは、状態の最初の絞め込みに依存する。
同様に、システムがグローバルな浴槽と相互作用するとき、絡み合いとくしゃみの頑丈さは、初期スクイーズに依存する。
したがって、散逸環境の性質や状態の初期スクイーズによって、量子性を保存するためにスクイーズや絡み合いからより頑健な資源を選択することができる。
これは連続変数ガウス状態に基づく様々な量子情報処理プロトコルの性能を効果的に向上するために用いられる。
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