論文の概要: Dissipation-accelerated entanglement generation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.03084v1
- Date: Fri, 4 Oct 2024 02:10:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-03 03:56:19.560010
- Title: Dissipation-accelerated entanglement generation
- Title(参考訳): 散逸促進エンタングルメント生成
- Authors: Xiao-Wei Zheng, Jun-Cong Zheng, Xue-Feng Pan, Li-Hua Lin, Pei-Rong Han, Peng-Bo Li,
- Abstract要約: 本稿では,2つの結合量子ビット間の量子絡み合いの発生を,これらの1つの量子ビットに強い散逸チャネルを導入することで高速化する手法を提案する。
消散速度が増大するにつれて、条件付きで最大絡み合うのに必要な時間を単調に減少させる。
このスキームは、三ビット系に対するW状態の生成を加速するために一般化することができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.2356141385409842
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Dissipation is usually considered a negative factor for observing quantum effects and for harnessing them for quantum technologies. Here we propose a scheme for speeding up the generation of quantum entanglement between two coupled qubits by introducing a strong dissipation channel to one of these qubits. The maximal entanglement is conditionally established by evenly distributing a single excitation between these two qubits. When the excitation is initially held by the dissipative qubit, the dissipation accelerates the excitation re-distribution process for the quantum state trajectory without quantum jumps. Our results show that the time needed to conditionally attain the maximal entanglement is monotonously decreased as the dissipative rate is increased. We further show that this scheme can be generalized to accelerate the production of the W state for the three-qubit system, where one NH qubit is symmetrically coupled to two Hermitian qubits.
- Abstract(参考訳): 散逸は通常、量子効果を観測し、それらを量子技術に利用するための負の因子とみなされる。
本稿では,2つの結合量子ビット間の量子絡み合いの発生を,これらの1つの量子ビットに強い散逸チャネルを導入することで高速化する手法を提案する。
最大絡み合いは、これらの2つの量子ビットの間に1つの励起を均等に分配することによって条件的に確立される。
当初、励起が散逸量子ビットによって保持されるとき、散逸は量子ジャンプなしで量子状態軌道の励起再分配過程を加速させる。
以上の結果から,最大エンタングルメントを条件付きで達成するのに要する時間は,散逸速度の増加とともに単調に減少することが示唆された。
さらに、このスキームは、2つのエルミート量子ビットに1つのNH量子ビットが対称結合された3量子ビット系に対するW状態の生成を加速するために一般化できることを示す。
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