論文の概要: Estimation precision of the acceleration for a two-level atom coupled to
fluctuating vacuum electromagnetic fields
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.12690v1
- Date: Mon, 26 Sep 2022 13:38:09 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-25 03:02:28.222766
- Title: Estimation precision of the acceleration for a two-level atom coupled to
fluctuating vacuum electromagnetic fields
- Title(参考訳): 変動する真空電磁界に結合した2レベル原子の加速特性の推定精度
- Authors: Mengge Zheng, Baoyuan Yang, Zixu Zhao
- Abstract要約: 我々は,ミンコフスキー真空中のゆらぎ電磁場に結合した一様加速二層原子の加速の量子フィッシャー情報について検討した。
真空ゆらぎ電磁場に対する原子応答は質量を持たないスカラー場と異なるが、量子フィッシャー情報は最終的に安定な値に達する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 1.6881346757176978
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In open quantum systems, we study the quantum Fisher information of
acceleration for a uniformly accelerated two-level atom coupled to fluctuating
electromagnetic fields in the Minkowski vacuum. With the time evolution, for
the initial atom state parameter $\theta\neq\pi$, the quantum Fisher
information can exist a maximum value and a local minimum value before reaching
a stable value. In addition, in a short time, the quantum Fisher information
varies with the initial state parameter, and the quantum Fisher information can
take a maximum value at $\theta=0$. The quantum Fisher information may exist
two peak values at a certain moment. These features are different from the
massless scalar fields case. With the time evolution, $F_{max}$ firstly
increases, then decreases, and finally, reaches the same value. However,
$F_{max}$ will arrive at a stable maximum value for the case of the massless
scalar fields. Although the atom response to the vacuum fluctuation
electromagnetic fields is different from the case of massless scalar fields,
the quantum Fisher information eventually reaches a stable value.
- Abstract(参考訳): オープン量子システムでは、ミンコフスキー真空中の変動する電磁場に結合した一様加速2レベル原子の加速度の量子フィッシャー情報を調べる。
時間発展により、初期原子状態パラメータ $\theta\neq\pi$ に対して、量子フィッシャー情報は安定値に到達する前に最大値と局所最小値が存在することができる。
さらに、短時間で量子フィッシャー情報は初期状態パラメータによって異なり、量子フィッシャー情報は$\theta=0$で最大値を取ることができる。
量子フィッシャー情報は、ある瞬間に2つのピーク値が存在するかもしれない。
これらの機能は、マスレススカラーフィールドのケースとは異なる。
時間の進化とともに、$F_{max}$は最初に増加し、次に減少し、最後に同じ値に達する。
しかし、$f_{max}$は質量を持たないスカラーフィールドの場合、安定した最大値に達する。
真空ゆらぎ電磁界に対する原子の応答は質量のないスカラー磁場の場合とは異なるが、量子フィッシャー情報は最終的に安定値に達する。
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