論文の概要: Open quantum system dynamics of $X$-states: Entanglement sudden death
and sudden birth
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.11190v1
- Date: Thu, 22 Sep 2022 17:34:47 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-25 17:48:21.553801
- Title: Open quantum system dynamics of $X$-states: Entanglement sudden death
and sudden birth
- Title(参考訳): X$状態のオープン量子系力学:突然の死と突然の誕生の絡み合い
- Authors: Nikhitha Nunavath, Sandeep Mishra and Anirban Pathak
- Abstract要約: The origin of disentanglement for two specific sub-classs of $X$-states,ly maximally nonlocal mixed states (MNMSs) and maximally entangled mixed states (MEMSs)。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.4588028371034407
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The origin of disentanglement for two specific sub-classes of $X$-states
namely maximally nonlocal mixed states (MNMSs) and maximally entangled mixed
states (MEMSs) is investigated analytically for a physical system consisting of
two spatially separated qubits interacting with a common vacuum bath. The
phenomena of entanglement sudden death (ESD) and the entanglement sudden birth
(ESB) are observed, but the characteristics of ESD and ESB are found to be
different for the case of two photon coherence and single photon coherence
states. The role played by initial coherence for the underlying entanglement
dynamics is investigated. Further, the entanglement dynamics of MNMSs and MEMSs
under different environmental noises namely phase damping, amplitude damping
and RTN noise with respect to the decay and revival of entanglement is
analyzed. It's observed that the single photon coherence states are more robust
against the sudden death of entanglement indicating the usability of such
states in the development of technologies for the practical implementation of
quantum information processing tasks.
- Abstract(参考訳): 真空浴と相互作用する2つの空間的に分離された量子ビットからなる物理系において,最大非局所混合状態 (MNMS) と最大絡み合った混合状態 (MEMS) の2つの特定のサブクラスの絡み合いの起源を解析的に検討した。
絡み合い突然死(ESD)と絡み合い突然死(ESB)の現象は観察されるが,2つの光子コヒーレンス状態と1つの光子コヒーレンス状態の場合,ESDとESBの特徴が異なることが判明した。
エンタングルメントダイナミクスにおける初期コヒーレンスの役割について検討した。
さらに, 位相減衰, 振幅減衰, RTN雑音の異なる環境騒音下でのMNMSとMEMSの絡み合いのダイナミクスを, 減衰と絡み合いの回復に関して解析した。
単一光子コヒーレンス状態は、量子情報処理タスクの実践的実装のための技術開発において、そのような状態の使用性を示す絡み合いの突然の死に対してより強固であることが観察されている。
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