論文の概要: Tripartite measurement uncertainty in Schwarzschild space-time
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.07789v1
- Date: Wed, 14 Aug 2024 20:03:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-16 15:38:42.386635
- Title: Tripartite measurement uncertainty in Schwarzschild space-time
- Title(参考訳): シュワルツシルト時空における三部構造測定の不確実性
- Authors: Hazhir Dolatkhah, Artur Czerwinski, Asad Ali, Saif Al-Kuwari, Saeed Haddadi,
- Abstract要約: シュワルツシルト背景の3部測定の不確かさに及ぼすホーキング放射の影響を解析した。
この研究は、2つの初期量子状態(GHZとW状態)を考察している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.6291443816903801
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The effect of Hawking radiation on tripartite measurement uncertainty in a Schwarzschild black hole background is analyzed in this study. Two scenarios are examined: in the first, quantum memory particles approach a Schwarzschild black hole and are positioned near the event horizon, while the particle being measured remains in the asymptotically flat region. In the second scenario, the measured particle moves toward the black hole, and the quantum memories stay in the asymptotically flat region. The study considers two initial quantum states: GHZ and W states. The findings reveal that in both cases, measurement uncertainty increases steadily with rising Hawking temperature. When comparing the GHZ and W states, the GHZ state initially exhibits lower measurement uncertainty at low Hawking temperatures than the W state, indicating greater resilience to Hawking radiation. Additionally, when the quantum memories remain in the asymptotically flat region while the measured particle falls toward the black hole, the uncertainties for GHZ and W states do not align at high temperatures. The GHZ state consistently demonstrates lower measurement uncertainty, showcasing its superior robustness against Hawking radiation.
- Abstract(参考訳): シュワルツシルトブラックホール背景における三分極測定の不確かさに及ぼすホーキング放射の影響を解析した。
第一に、量子メモリ粒子がシュワルツシルトブラックホールに接近し、事象の地平線の近くに位置し、測定される粒子は漸近的に平坦な領域に残っている。
第2のシナリオでは、測定された粒子はブラックホールに向かって移動し、量子記憶は漸近的に平坦な領域に留まる。
この研究は、2つの初期量子状態(GHZとW状態)を考察している。
いずれの場合も,ホーキング温度の上昇とともに測定の不確実性は着実に上昇することがわかった。
GHZ状態とW状態を比較すると、GHZ状態は最初、W状態よりも低いホーキング温度で測定の不確かさを示し、ホーキング放射に対する弾力性を示す。
さらに、測定された粒子がブラックホールに向かって落ちる間、量子記憶が漸近的に平坦な領域に留まると、GHZとW状態の不確かさは高温では一致しない。
GHZ状態は測定の不確実性を一貫して示しており、ホーキング放射に対する優れた堅牢性を示している。
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