論文の概要: Quantum entanglement for continuous variables sharing in an expanding
spacetime
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.09924v1
- Date: Fri, 17 Mar 2023 12:23:35 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-20 14:44:16.102118
- Title: Quantum entanglement for continuous variables sharing in an expanding
spacetime
- Title(参考訳): 拡張時空における連続変数共有のための量子絡み合い
- Authors: Wen-Mei Li, Rui-Di Wang, Hao-Yu Wu, Xiao-Li Huang, Hao-Sheng Zen,
Shu-Min Wu
- Abstract要約: 時空におけるスカラー場のガウス的絡み合いの生成と再分布を解析的に研究する。
量子絡み合いは膨張体積よりも膨張速度に敏感である。
これらの結果は、量子系における膨張する宇宙のシミュレーションを導くことができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.2998722397348335
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Detecting the structure of spacetime with quantum technologies has always
been one of the frontier topics of relativistic quantum information. Here, we
analytically study the generation and redistribution of Gaussian entanglement
of the scalar fields in an expanding spacetime. We consider a two-mode squeezed
state via a Gaussian amplification channel that corresponds to the
time-evolution of the state from the asymptotic past to the asymptotic future.
Therefore, the dynamical entanglement of the Gaussian state in an expanding
universe encodes historical information about the underlying spacetime
structure, suggesting a promising application in observational cosmology. We
find that quantum entanglement is more sensitive to the expansion rate than the
expansion volume. According to the analysis of quantum entanglement, choosing
the particles with the smaller momentum and the optimal mass is a better way to
extract information about the expanding universe. These results can guide the
simulation of the expanding universe in quantum systems.
- Abstract(参考訳): 時空の構造を量子技術で検出することは、相対論的量子情報のフロンティアのトピックである。
ここでは,時空拡大に伴うスカラー場のガウス的絡み合いの発生と再分布を解析的に研究する。
我々は,この状態が漸近的過去から漸近的未来への時間進化に対応するガウス増幅チャネルを介して2モード圧縮状態を考える。
したがって、膨張する宇宙におけるガウス状態の動的絡み合いは、基礎となる時空構造に関する歴史的情報をエンコードし、観測宇宙論における有望な応用を示唆する。
量子の絡み合いは膨張体積よりも膨張速度に敏感であることがわかった。
量子エンタングルメントの分析によると、運動量と最適な質量を持つ粒子を選ぶことは、膨張する宇宙に関する情報を抽出するより良い方法である。
これらの結果は、量子系における膨張する宇宙のシミュレーションを導くことができる。
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