論文の概要: Wavefunction branching: when you can't tell pure states from mixed
states
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.04494v2
- Date: Wed, 30 Aug 2023 02:45:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-31 16:22:57.855071
- Title: Wavefunction branching: when you can't tell pure states from mixed
states
- Title(参考訳): 波動関数分岐:混合状態から純粋な状態を区別できない場合
- Authors: Jordan K. Taylor, Ian P. McCulloch
- Abstract要約: 波動関数"分岐"の定義を提案する。
分岐間の相対位相情報を得る試みは、頻繁な能動誤り訂正を伴わずに失敗することを示す。
これらの分岐分解を多体量子状態で同定することで、古典性の出現に光を当てることができる。
- 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: We propose a definition of wavefunction "branchings": quantum superpositions
which can't be feasibly distinguished from the corresponding mixed state, even
under time evolution. Our definition is largely independent of interpretations,
requiring only that it takes many more local gates to swap branches than to
distinguish them. We give several examples of states admitting such branch
decompositions. Under our definition, we show that attempts to get
relative-phase information between branches will fail without frequent active
error correction, that branches are effectively the opposite of good
error-correcting codes, that branches effectively only grow further apart in
time under natural evolution, that branches tend to absorb spatial
entanglement, that branching is stronger in the presence of conserved
quantities, and that branching implies effective irreversibility. Identifying
these branch decompositions in many-body quantum states could shed light on the
emergence of classicality, provide a metric for experimental tests at the
quantum/ classical boundary, and allow for longer numerical time evolution
simulations. We see this work as a generalization of the basic ideas of
environmentally-induced decoherence to situations with no clear system/
environment split.
- Abstract(参考訳): 本稿では、時間的進化の下でも対応する混合状態と区別できない量子重ね合わせの波動関数"分岐"の定義を提案する。
我々の定義は解釈から大きく独立しており、枝を区別するよりも多くの局所ゲートを交換する必要がある。
そのような分岐分解を認める状態のいくつかの例を示す。
本定義では, 枝間の相対位相情報取得の試みは, 頻繁な能動的誤り訂正を行わずに失敗し, 枝はよい誤り訂正符号とは事実上逆であり, 枝は自然進化下の時間に, 枝はより分離して成長し, 枝は空間的絡み合いを吸収し, 枝は保存量の存在下では強く, 分岐は効果的な非可逆性をもたらすことを示した。
多体量子状態におけるこれらの分岐分解の同定は、古典性の出現に光を当て、量子/古典境界での実験的実験のためのメトリックを提供し、より長い時間発展シミュレーションを可能にする。
本研究は, 環境・環境の明確な分割のない状況に対する, 環境に起因したデコヒーレンスの基本概念の一般化であると考えている。
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