論文の概要: The Fate of Entanglement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2402.06677v3
- Date: Thu, 27 Jun 2024 22:47:23 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-01 21:44:37.922798
- Title: The Fate of Entanglement
- Title(参考訳): 絡み合いの運命
- Authors: Gilles Parez, William Witczak-Krempa,
- Abstract要約: システムの典型的進化において,全ての形態の多部交絡が完全に消失することを示す。
対照的に、粒子が電子のようなフェルミオンである場合、二部量子相関を保護する別の絡み合いの概念が存在する。
- 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: Quantum entanglement is a fundamentally non-local correlation between particles. In its simplest realisation, a measurement on one particle is affected by a prior measurement on its partner, irrespective of their separation. For multiple particles, purely collective types of entanglement exist but their detection, even theoretically, remains an outstanding open question. Here, we show that all forms of multipartite entanglement entirely disappear during the typical evolution of a system as it heats up, evolves in time, or as its parts become separated. These results follow from the nature of the entanglement-free continent in the space of physical states, and hold in great generality. We illustrate these phenomena with a frustrated molecular quantum magnet in and out of equilibrium. In contrast, if the particles are fermions, such as electrons, another notion of entanglement exists that protects bipartite quantum correlations. However, truly collective fermionic entanglement disappears during typical evolution, thus sharing the same fate as in bosonic systems. These findings provide fundamental knowledge about the structure of entanglement in quantum matter and architectures, paving the way for its manipulation.
- Abstract(参考訳): 量子絡み合いは、基本的に粒子間の非局所的な相関である。
最も単純な実現法では、ある粒子の計測は、その粒子の分離に関係なく、パートナーの事前の測定によって影響を受ける。
複数の粒子に対して、純粋に集団的な絡み合いが存在するが、理論上でさえ、その検出は際立った未解決の問題である。
ここでは, システムの典型的な進化において, 加熱, 時間的変化, あるいはその部分の分離によって, あらゆる形態の多部絡み合いが完全に消失することを示す。
これらの結果は、物理的状態の空間における絡み合いのない大陸の性質に従い、非常に一般性を持つ。
我々はこれらの現象を、平衡から外れたフラストレーションの分子量子マグネットで説明する。
対照的に、粒子が電子のようなフェルミオンである場合、二部量子相関を保護する別の絡み合いの概念が存在する。
しかし、真に集合的なフェルミオンの絡み合いは典型的な進化の間に消え、ボゾン系と同じ運命を共有する。
これらの発見は、量子物質やアーキテクチャにおける絡み合いの構造に関する基本的な知識を与え、その操作の道を開いた。
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