論文の概要: Genuine Multipartite Entanglement induced by a Thermal Acoustic Reservoir
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.13577v1
- Date: Wed, 19 Jun 2024 14:10:50 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-21 19:24:08.097541
- Title: Genuine Multipartite Entanglement induced by a Thermal Acoustic Reservoir
- Title(参考訳): 熱音響貯留層が引き起こす遺伝子多部構造の絡み合い
- Authors: Qing-Yang Qiu, Zhi-Guang Lu, Qiongyi He, Ying Wu, Xin-You Lü,
- Abstract要約: 汎用量子コンピューティングと量子ネットワークの実現には、GME(Genuine Multipartite entanglement)が不可欠である。
そこで本研究では,NLC共振器の線形鎖における多粒子絡み合い(ME)のダイナミクスについて検討する。
この研究はMEの分野を根本的に拡張し、耐熱ノイズ耐性量子情報処理と多体量子シミュレーションの実装に広く応用されている。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 5.019440371763441
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Genuine multipartite entanglement (GME) is not only fundamental interesting for the study of quantum-to-classical transition, but also is essential for realizing universal quantum computing and quantum networks. Here we investigate the multipartite entanglement (ME) dynamics in a linear chain of N LC resonators interacting optomechanically with a common thermal acoustic reservoir. By presenting the exact analytical solutions of system evolution, we predict the periodic generation of non-Gaussian ME, including the discrete and continuous variables entanglement. Interestingly, the GME is obtained even though the system is in a heat bath. The mechanism relies on the special acoustic environment featuring frequency comb structure. More importantly, our proposed model also allows the periodic generation of entangled multipartite cat states (MCSs), i.e., a typical GHZ state, with high fidelity. This work fundamentally broadens the fields of ME, and have wide applications in implementing thermal-noise-resistant quantum information processing and many-body quantum simulation.
- Abstract(参考訳): GME(Genuine multipartite entanglement)は、量子-古典遷移の研究において基礎的な関心を持つだけでなく、普遍量子コンピューティングや量子ネットワークの実現にも不可欠である。
そこで本研究では,NLC共振器の線形鎖における多粒子絡み合い(ME)のダイナミクスについて検討する。
システム進化の正確な解析解を提示することにより、離散変数と連続変数の絡み合いを含む非ガウス ME の周期的生成を予測する。
興味深いことに、システムは熱浴中であってもGMEが得られる。
この機構は周波数コム構造を有する特殊な音響環境に依存している。
さらに重要なことは、提案したモデルにより、高忠実度で典型的なGHZ状態である絡み合った多部猫状態(MCS)を周期的に生成することも可能である。
この研究はMEの分野を根本的に拡張し、耐熱ノイズ耐性量子情報処理と多体量子シミュレーションの実装に広く応用されている。
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