論文の概要: Quantum energy teleportation in phase space quantum mechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.02905v1
- Date: Tue, 6 Aug 2024 02:31:29 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-07 15:09:28.206961
- Title: Quantum energy teleportation in phase space quantum mechanics
- Title(参考訳): 位相空間量子力学における量子エネルギーテレポーテーション
- Authors: M. M. Sanchez-Cordova, Jasel Berra-Montiel,
- Abstract要約: 量子力学の位相空間定式化における量子エネルギーテレポーテーションプロトコルについて検討する。
伝送されたエネルギーは、初期基底状態に存在する絡み合いの量に比例することを示す。
- 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: In this paper, we investigate the Quantum Energy Teleportation protocol within the phase space formulation of quantum mechanics. By employing the Wigner quasi-probability distribution and the star product, we show that the teleported energy is proportional to the amount of entanglement present in the initial ground state. Further, we introduce the Husimi $Q$-function on a Bloch coherent state in order to determine the Wehrl entropy of the system. Finally, the Wherl entropy enable us to compute the consumption of coherence and entanglement throughout the protocol.
- Abstract(参考訳): 本稿では,量子力学の位相空間定式化における量子エネルギーテレポーテーションプロトコルについて検討する。
ウィグナー準確率分布と星生成物を用いることで、テレポートされたエネルギーは、初期基底状態に存在する絡み合いの量に比例することを示す。
さらに,系のウェルルエントロピーを決定するために,ブロッホコヒーレント状態にフシミ$Q$関数を導入する。
最後に、Wherlエントロピーにより、プロトコル全体のコヒーレンスと絡み合いの消費を計算することができる。
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