論文の概要: Quantum Complexity Fluctuations from Nuclear and Hypernuclear Forces
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.10268v3
- Date: Fri, 24 Oct 2025 07:47:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-10-28 09:00:14.707578
- Title: Quantum Complexity Fluctuations from Nuclear and Hypernuclear Forces
- Title(参考訳): 核・超核力による量子複雑度変動
- Authors: Caroline E. P. Robin, Martin J. Savage,
- Abstract要約: 低エネルギー強相互作用過程における量子魔法(非安定化剤性)について検討する。
安定化状態は古典的なコンピュータで効率的に作成できるため、量子魔法と量子魔法のゆらぎであり、計算資源の要求を決定する。
- 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: Toward an improved understanding of the role of quantum information in nuclei and exotic matter, we examine the quantum magic (non-stabilizerness) in low-energy strong interaction processes. As stabilizer states can be prepared efficiently using classical computers, and include classes of entangled states, it is quantum magic and fluctuations in quantum magic, together with entanglement, that determine computational resource requirements. As a measure of fluctuations in quantum magic, and hence the severity of the exponentially-scaling classical computing resource requirements, induced by scattering, the "magic power" of the S-matrix is introduced. This provides indirect experimental constraints on quantum resources required to model nuclei and dense matter using fault-tolerant quantum computers. Using experimentally-determined scattering phase shifts and mixing parameters, the magic power in nucleon-nucleon and hyperon-nucleon scattering, along with the magic in the deuteron, are found to exhibit interesting and distinct features. The $\Sigma^-$-baryon is identified as a potential candidate catalyst for enhanced spreading of magic and entanglement in dense matter, depending on in-medium decoherence.
- Abstract(参考訳): 核やエキゾチック物質における量子情報の役割の理解を深めるために、低エネルギーの強い相互作用過程における量子魔法(非安定化剤性)について検討する。
安定化状態は古典的コンピュータを用いて効率的に準備でき、絡み合った状態のクラスを含むため、量子魔法の量子魔法とゆらぎと、計算資源の要求を決定する量子魔法である。
量子魔法におけるゆらぎの尺度として、散乱によって引き起こされる指数関数的にスケールする古典的計算資源要求の重大さとして、S行列の「魔法の力」が導入された。
これは、フォールトトレラント量子コンピュータを用いて原子核と高密度物質をモデル化するために必要な量子資源に関する間接的な実験的制約を与える。
実験的に決定された散乱相のシフトと混合パラメータを用いて、核子・核子・超核子散乱のマジックパワーと重陽子のマジックは興味深い特徴を示す。
The $Sigma^-$-baryon is identified as an potential candidate Catalyst for enhanced spread of magic and entanglement in dense matter, depend on in-medium decoherence。
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