論文の概要: Beam splitter as quantum coherence-maker
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.09697v1
- Date: Thu, 19 May 2022 17:03:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-12 15:45:14.492197
- Title: Beam splitter as quantum coherence-maker
- Title(参考訳): 量子コヒーレンスメーカとしてのビームスプリッター
- Authors: Laura Ares and Alfredo Luis
- Abstract要約: この研究の目的は、ビームスプリッターがどれだけ量子コヒーレンスを生成できるかという問題に答えることである。
入力状態のコヒーレンス量とビームスプリッタ特性の両方について検討中の変数として考察する。
- 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: The aim of this work is to answer the question of how much quantum coherence
a beam splitter is able to produce. To this end we consider as the variables
under study both the amount of coherence of the input states as well as the
beam splitter characteristics. We conclude that there is an optimal combination
of these factors making the gain of coherence maximum. In addition, the two
mode squeezed vacuum arises as the studied state most capable of gaining
coherence when passing through a beam splitter. These results are qualitatively
equivalent for the the l1-norm of coherence and for the relative entropy of
coherence.
- Abstract(参考訳): この研究の目的は、ビームスプリッターがどれだけの量子コヒーレンスを生成できるかという疑問に答えることである。
この目的のために、入力状態のコヒーレンス量とビームスプリッタ特性の両方について研究中の変数として考察する。
以上より,コヒーレンス最大のゲインとなる因子の最適組み合わせが存在することを結論づける。
さらに、ビームスプリッタを通過する際にコヒーレンスを得ることができる研究状態として、2モード圧縮真空が発生する。
これらの結果はコヒーレンスの l1-ノルムとコヒーレンスの相対エントロピーに対して定性的に同値である。
関連論文リスト
- Coherence generation with Hamiltonians [44.99833362998488]
我々は、ユニタリ進化を通して量子コヒーレンスを生成する方法を探究する。
この量は、ハミルトニアンによって達成できるコヒーレンスの最大微分として定義される。
我々は、ハミルトニアンによって誘導される最大のコヒーレンス微分につながる量子状態を特定する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-27T15:06:40Z) - Capturing many-body correlation effects with quantum and classical
computing [40.7853309684189]
我々は、X線光電子分光に関連するコアレベル状態の同定におけるQPE(Quantum Phase Estor)の有効性を示す。
我々は,QPE予測を,正確な対角化およびリアルタイムな運動方程式結合クラスタの定式化と比較し,検証する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-18T01:26:45Z) - Coherence via reiterated beam splitting [0.0]
ビームスプリッタのカスケードによるコヒーレンスの増加について検討した。
我々は2つの異なる構成を構築し、入力状態の異なるシーケンスを解析する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-25T06:32:12Z) - Dissipative stabilization of maximal entanglement between non-identical
emitters via two-photon excitation [49.1574468325115]
2つの非同一の量子放出体は、空洞の中に配置され、2光子共鳴にコヒーレントに励起されると、ほぼ最大エンタングルメントの定常状態に達する。
この機構は、2光子共鳴でエミッタを駆動する際、定常および準安定な絡み合いを生じる現象の複雑なファミリーの1つである。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-09T16:49:55Z) - Frozen condition of quantum coherence [0.0]
我々は、$l_1$-norm あるいは相対エントロピーのコヒーレンスの力学条件が変化しない場合を分析する。
また、オペレーショナルコヒーレンス理論からコヒーレント状態の完全な分類を与える。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-01-14T11:17:47Z) - Dilute neutron star matter from neural-network quantum states [58.720142291102135]
低密度中性子物質はクーパー対の形成と超流動の開始によって特徴づけられる。
我々は、モンテカルロ変分法と再構成技術を組み合わせた隠れ核量子ネットワーク量子状態の表現性に乗じて、この密度構造をモデル化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-08T17:55:25Z) - Exploring quantum correlations in a hybrid optomechanical system [0.0]
キャビティ内エンタングルメントを高めるために,2つの結合したオプティメカニカルキャビティを提案する。
光ホッピングは光モード間の結合を確立するために使用され、フォノンはメカニカルトンネル共振器間の結合を確立するために用いられる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-16T08:47:50Z) - Thermal entanglement and quantum coherence of a single electron in a
double quantum dot with Rashba Interaction [0.0]
半導体二重量子ドットにおける熱量子コヒーレンスについて検討する。
この研究の主な目的は、温度と量子コヒーレンスにおけるいくつかのパラメータの影響をよく理解することである。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-12T01:14:26Z) - Genuine multipartite entanglement and quantum coherence in an
electron-positron system: Relativistic covariance [117.44028458220427]
ローレンツブースト下での真の多粒子絡みと量子コヒーレンスの両方の挙動を解析する。
これらの量子資源の与えられた組み合わせはローレンツ不変量を形成する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-26T17:22:59Z) - Thermal entanglement and correlated coherence in two coupled double
quantum dots systems [0.0]
本研究では,2つの結合半導体電荷量子ビットにおける熱量子相関について検討する。
本研究では, トンネルパラメータ, クーロン相互作用, 温度が熱絡み, 相関コヒーレンスに及ぼす影響について検討した。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-11T22:10:38Z) - Finite Block Length Analysis on Quantum Coherence Distillation and
Incoherent Randomness Extraction [64.04327674866464]
本稿では,非コヒーレントな測定の前に自由な非コヒーレントな操作を許容するランダム性抽出フレームワークを提案する。
与えられた量子状態から抽出可能なランダムビットの最大数は、同じ状態から蒸留できるコヒーレントビットの最大数と正確に等しいことを示す。
顕著なことに、非一貫性な演算クラスはすべて、同じ二階展開を許容する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-02-27T09:48:52Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。