論文の概要: Bosonic and fermionic coherence of N-partite states in the background of a dilaton black hole
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2407.07688v1
- Date: Wed, 10 Jul 2024 14:10:30 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-07-11 16:22:15.935453
- Title: Bosonic and fermionic coherence of N-partite states in the background of a dilaton black hole
- Title(参考訳): ディラトンブラックホールの背景におけるN粒子状態のボゾン及びフェルミオンコヒーレンス
- Authors: Wen-Mei Li, Shu-Min Wu,
- Abstract要約: 我々は、ガーフィンクル・ホロウィッツ・ストロミンジャー・ディラトンブラックホールの事象地平線付近にN個の観測者が浮かぶとき、自由ボソニック場およびフェルミオン場に対するGHZおよびW状態のN粒子コヒーレンスを研究する。
ボーソニック場のコヒーレンスはフェルミオン場のコヒーレンスよりも大きく、フェルミオン場の絡み合いはディラトン時空のボソニック場のコヒーレンスよりも大きいことが判明した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We study the N-partite coherences of GHZ and W states for free bosonic and fermionic fields when any n observers hover near the event horizon of a Garfinkle-Horowitz-Strominger (GHS) dilaton black hole. We derive the more general analytical expressions for N-partite coherence, encompassing both physically accessible and inaccessible coherences in the context of the dilaton black hole. It has been found that the coherence of the bosonic field is greater than that of the fermionic field, while the entanglement of the fermionic field is greater than that of the bosonic field in dilaton spacetime. Additionally, the coherence of the W state is greater than that of the GHZ state, whereas the entanglement of the GHZ state is greater than that of the W state in curved spacetime. These results suggest that we should utilize suitable quantum resources and different types of particles for relativistic quantum information tasks.
- Abstract(参考訳): 我々は,ガーフィンクル・ホロウィッツ・ストロミンジャー(GHS)ディラトンブラックホールの事象地平線付近にN個の観測者が浮かぶとき,自由ボソニック場とフェルミオン場に対するGHZおよびW状態のN粒子コヒーレンスについて検討した。
我々は、ディラトンブラックホールの文脈において、物理的にアクセス可能かつ到達不能なコヒーレンスの両方を含む、N粒子コヒーレンスに関するより一般的な解析式を導出する。
ボーソニック場のコヒーレンスはフェルミオン場のコヒーレンスよりも大きく、フェルミオン場の絡み合いはディラトン時空のボソニック場のコヒーレンスよりも大きいことが判明した。
さらに、W状態のコヒーレンスはGHZ状態のコヒーレンスよりも大きいが、GHZ状態の絡み合いは曲線時空のW状態のコヒーレンスよりも大きい。
これらの結果は、相対論的量子情報処理には、適切な量子資源と異なる種類の粒子を用いるべきであることを示唆している。
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