論文の概要: Quantum Energy Teleportation versus Information Teleportation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.13886v2
- Date: Wed, 11 Dec 2024 02:13:46 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-12 13:58:25.001280
- Title: Quantum Energy Teleportation versus Information Teleportation
- Title(参考訳): 量子エネルギーテレポーテーションと情報テレポーテーション
- Authors: Jinzhao Wang, Shunyu Yao,
- Abstract要約: 量子エネルギーテレポーテーション(QET)と量子情報テレポーテーション(QIT)は相違するだけでなく、互いに競合するものであることを示す。
熱的絡み合った多体系における性能の摂動的トレードオフ関係を示す。
テレポーテーションプロトコルの場合、QETとQITの全体的な性能は絡み合いリソースによって制約される。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 13.219469732742354
- License:
- Abstract: Quantum energy teleportation (QET) is the phenomenon in which locally inaccessible energy is activated as extractable work through collaborative local operations and classical communication (LOCC) with an entangled partner. It closely resembles the more well-known quantum information teleportation (QIT) where quantum information can be sent through an entangled pair with LOCC. It is tempting to ask how QET is related to QIT. Here we report a first study of this connection. Despite the apparent similarity, we show that these two phenomena are not only distinct but moreover are mutually competitive. We show a perturbative trade-off relation between their performance in a thermal entangled chaotic many-body system, in which both QET and QIT are simultaneously implemented through a traversable wormhole in an emergent spacetime. Motivated by this example, we study a generic setup of two entangled qudits and prove a universal non-perturbative trade-off bound. It shows that for any teleportation protocol, the overall performance of QET and QIT together is constrained by the entanglement resource. We discuss some explanations of our results.
- Abstract(参考訳): 量子エネルギーテレポーテーション(Quantum Energy Teleportation, QET)は、局所的にアクセス不能なエネルギーを抽出可能な作業として活性化する現象である。
これは、よりよく知られた量子情報テレポーテーション(QIT)とよく似ており、量子情報はLOCCとの絡み合ったペアを通して送信することができる。
QETがQITとどのような関係があるのかを尋ねるのは魅力的です。
ここでは、この関係に関する最初の研究を報告する。
明らかな類似性にもかかわらず、これらの2つの現象は相違するだけでなく、相互に競合するものであることを示す。
本研究は,QETとQITの双方を,時空の移動可能なワームホールを通じて同時に実施する熱絡み合い多体システムにおける性能の摂動的トレードオフ関係を示す。
この例に動機づけられて、2つの絡み合った四重項の一般的なセットアップを研究し、普遍的な非摂動的トレードオフ境界を証明した。
テレポーテーションプロトコルの場合、QETとQITの全体的な性能は絡み合いリソースによって制約される。
結果のいくつかの説明について論じる。
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