論文の概要: Quantum spin-flavour memory of ultrahigh-energy neutrino
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2202.06735v1
- Date: Mon, 7 Feb 2022 19:54:05 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-26 15:04:52.339169
- Title: Quantum spin-flavour memory of ultrahigh-energy neutrino
- Title(参考訳): 超高エネルギーニュートリノの量子スピンフレーバーメモリ
- Authors: P. Kurashvili, L. Chotorlishvili, K. A. Kouzakov, A. I. Studenikin
- Abstract要約: 恒星間超高エネルギーニュートリノに関する不確実性について検討した。
量子スピンフレーバーメモリという新しい概念を導入する。
量子相関のほとんどの測度はその無関係を示すが、量子スピンフレーバーは量子スピンフレーバーメモリの量子化器である。
- 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: There are two types of uncertainties related to the measurements done on a
quantum system: statistical and those related to non-commuting observables and
incompatible measurements. The latter indicates the quantum system's inherent
nature and is in the scope of the present study. We explore uncertainties
related to the interstellar ultrahigh-energy neutrino and introduce a novel
concept: quantum spin-flavour memory. Advanced uncertainty measures are
entropic measures, and the effect of the quantum memory reduces the
uncertainty. The problem in question corresponds to a real physical event:
high-energy Dirac neutrinos emitted by some distant source and propagating
towards the earth. The neutrino has a finite magnetic moment and interacts with
both deterministic and stochastic interstellar magnetic fields. To describe the
effect of a noisy environment, we exploit the Lindblad master equation for the
neutrino density matrix. Quantum spin-flavour memory we quantify in terms of
the generalized Kraus's trade-off relation. This trade-off relation converts to
the equality when quantum memory is absent. We discovered that while most
measures of quantum correlations show their irrelevance, the quantum
spin-flavour discord is the quantifier of the quantum spin-flavour memory.
- Abstract(参考訳): 量子系における測定には2つの不確実性がある:統計学と非可換オブザーバブルと不整合測定である。
後者は量子系の本質的な性質を示し、現在の研究の範囲内にある。
我々は、星間超高エネルギーニュートリノに関する不確実性を調べ、新しい概念である量子スピンフレーバーメモリを紹介する。
高度な不確実性測度はエントロピー測度であり、量子メモリの効果は不確実性を低減する。
問題は実際の物理的事象に対応しており、高エネルギーのディラックニュートリノは遠方から放出され、地球に向かって伝播している。
ニュートリノは有限磁気モーメントを持ち、決定論的および確率的恒星間磁場と相互作用する。
雑音環境の効果を説明するために、ニュートリノ密度行列に対するリンドブラッド・マスター方程式を利用する。
量子スピンフレーバーメモリ 一般化されたクラウスのトレードオフ関係の観点から定量化する。
このトレードオフ関係は、量子メモリが存在しないときに等しく変換される。
量子相関のほとんどの測度はそれらの無関係を示すが、量子スピンフレーバーディスコードは量子スピンフレーバーメモリの量子化子であることがわかった。
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