論文の概要: Derivative coupling enables genuine entanglement harvesting in causal communication
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2406.14637v1
- Date: Thu, 20 Jun 2024 18:04:57 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-06-24 18:23:10.662833
- Title: Derivative coupling enables genuine entanglement harvesting in causal communication
- Title(参考訳): 導出結合は因果コミュニケーションにおける真の絡み合いの収穫を可能にする
- Authors: Adam Teixidó-Bonfill, Eduardo Martín-Martínez,
- Abstract要約: 粒子検出器は, 平面時空において因果接触中であっても, その導体を介して無質量場の量子場に結合し, 実際にエンタングルメントを形成することができることを示す。
これは、微分カップリングモデルがいくつかの興味深い実験可能なシステムを捕捉し、収穫された絡み合いが全光接触でピークとなるため、特に関係がある。
- 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 show that particle detectors coupled to a massless quantum field through its derivative can genuinely harvest entanglement form the field even when they are in causal contact in flat spacetime. This is particularly relevant since the derivative coupling model captures some interesting experimentally realizable systems and since the harvested entanglement peaks at full light contact.
- Abstract(参考訳): 粒子検出器は, 平面時空において因果接触中であっても, その導体を介して無質量場の量子場に結合し, 実際にエンタングルメントを形成することができることを示す。
これは、微分カップリングモデルがいくつかの興味深い実験可能なシステムを捕捉し、収穫された絡み合いが全光接触でピークとなるため、特に関係がある。
関連論文リスト
- Interference of communication and field correlations in entanglement harvesting [0.0]
粒子検出器間の情報交換と, 量子場から相関関係を抽出する能力は, 構成的に, 破壊的に干渉できることを示す。
これにより、量子場における絡み合いの存在が、実際には2つの検出器を絡み合わせる過程に有害なシナリオが生まれる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-04-11T18:06:12Z) - Fully Relativistic Entanglement Harvesting [0.0]
量子場理論の2つの局所化モードは、2つの非相対論的粒子検出器と同じ鉛直エンタングルメントの量を得ることができることを示す。
これらの結果は、内部の非相対論的性質に関わらず、絡み合いの収穫を研究するために粒子検出器を用いることを正当化する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-27T19:13:23Z) - Bound state of distant photons in waveguide quantum electrodynamics [137.6408511310322]
遠い粒子間の量子相関は、量子力学の誕生以来謎のままである。
箱の中の2つの相互作用する粒子の最も単純な1次元のセットアップにおいて、新しい種類の有界量子状態を予測する。
このような状態は導波路量子電磁力学プラットフォームで実現できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-03-17T09:27:02Z) - Probing and harnessing photonic Fermi arc surface states using
light-matter interactions [62.997667081978825]
系の境界に結合した1つ以上のエミッタの自然崩壊を研究することにより、フェルミ弧の撮影方法を示す。
我々はフェルミの弧面状態がロバストな量子リンクとして振る舞うことを実証した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-17T13:17:55Z) - Formation of robust bound states of interacting microwave photons [148.37607455646454]
相互作用系の目印の1つは、多粒子境界状態の形成である。
我々は,スピン-1/2 XXZモデルの周期量子回路を実装した高忠実度パラメータ化可能なfSimゲートを開発した。
マイクロ波光子を隣接量子ビット上に配置することにより、これらの励起の伝播を研究し、最大5個の光子の結合特性を観察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-06-10T17:52:29Z) - Tuning long-range fermion-mediated interactions in cold-atom quantum
simulators [68.8204255655161]
コールド原子量子シミュレータにおける工学的な長距離相互作用は、エキゾチックな量子多体挙動を引き起こす。
そこで本研究では,現在実験プラットフォームで利用可能ないくつかのチューニングノブを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-31T13:32:12Z) - Harvesting entanglement from complex scalar and fermionic fields with
linearly coupled particle detectors [0.0]
非エルミート場に線形に結合する粒子検出器による絡み合いの収穫について検討する。
複雑なスカラーモデルは, 絡み合い収穫のプロトコルにおいて, フェルミオンモデルの近似として有効であることがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-24T20:18:04Z) - When entanglement harvesting is not really harvesting [0.0]
我々は,2つの検出器が因果接触している場合に,絡み合う収穫プロトコルを再検討する。
2つの検出器がフィールドを介して通信できる場合、検出器はフィールド経由の通信チャネルを介してのみ絡み合っていることを示す。
対照的に、大規模なスカラー場では、通信と真の収穫の両方が、検出器が因果的に接続されているときに、二部体の絡み合いに等しく寄与する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-23T18:00:02Z) - Visualizing spinon Fermi surfaces with time-dependent spectroscopy [62.997667081978825]
固体系において確立されたツールである時間依存性光電子分光法を低温原子量子シミュレーターに応用することを提案する。
1次元の$t-J$モデルの正確な対角化シミュレーションで、スピノンが非占有状態の効率的なバンド構造に出現し始めることを示す。
ポンプパルス後のスペクトル関数の依存性はスピノン間の集団的相互作用を明らかにする。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-27T18:00:02Z) - Optical Indistinguishability via Twinning Fields [68.8204255655161]
双対場は2つの異なる材料から同一の光学応答を誘導する。
ツインニング場の普遍的な存在は、非線形光学、材料科学、量子技術における新しい研究方向につながる可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-01T17:54:13Z) - Entanglement amplification between superposed detectors in flat and
curved spacetimes [0.0]
静的デシッターとミンコフスキー時空における静的軌道の量子重ね合わせにおける2つのUnruh-deWitt検出器間の絡み合いの回収プロトコルを考える。
それぞれの検出器の経路の空間的重ね合わせにより、古典的な軌道上の検出器ではそうでなければ不可能なレジームの量子場から絡み合うことができることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-06T08:06:27Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。