論文の概要: Quantum energy teleportation via random bi-partitioning in N-qubit systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.04919v1
- Date: Mon, 7 Oct 2024 11:08:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-11-02 01:18:10.049595
- Title: Quantum energy teleportation via random bi-partitioning in N-qubit systems
- Title(参考訳): N量子ビット系におけるランダム二分割による量子エネルギーテレポーテーション
- Authors: Zhirong Xun, Changliang Ren,
- Abstract要約: 本研究は、量子エネルギーテレポーテーション(QET)を、N-$body Hamiltonian系におけるバイパーティショニングを用いて検討する。
エネルギー伝達効率と基底状態の絡み合いとの間には強い相関関係が認められた。
全体として、より多くの量子ビットはより高いエネルギー伝達効率と絡み合いをもたらし、QET性能における彼らの重要な役割を強調している。
- 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: This study investigates quantum energy teleportation (QET) using stochastic bi-partitioning in an $N-$body Hamiltonian system. In this protocol, project measurements are performed on $(N - m)$ qubits to capture quantum fluctuation information of the $N-$qubit ground state during external energy injection. Significantly, the information reaches the sites of the remaining $m$ qubits faster than the energy diffuses, allowing for extracting the ground state energy through local operations. Our results show that increasing the number of qubits $N$ enhances the available energy for QET, with efficiency peaking when $(N - 1)$ qubits are inputs and one is an output. We also find a strong correlation between energy transfer efficiency and ground-state entanglement. Increasing the parameter $\frac{k}{h}$ improves both efficiency and entanglement until reaching a plateau. Overall, more qubits lead to higher energy transfer efficiency and entanglement, highlighting their critical roles in QET performance.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 量子エネルギーテレポーテーション (QET) の確率的二分割法を用いて, 量子エネルギーテレポーテーション(QET)について検討した。
このプロトコルでは、外部エネルギー注入時に、$(N - m)$ qubitsでプロジェクト計測を行い、$N-$qubitの基底状態の量子揺らぎ情報をキャプチャする。
重要なことに、情報はエネルギー拡散よりも早く残りの$m$ qubitsの部位に到達し、局所的な操作を通じて基底状態エネルギーを抽出することができる。
以上の結果から,量子ビット数の増加はQETの利用可能なエネルギーを増大させ,(N - 1)$ qubitsが入力であり,一方が出力である場合に効率がピークとなることを示す。
また,エネルギー伝達効率と基底状態の絡み合いとの間には強い相関関係が認められた。
パラメータ $\frac{k}{h}$ は高原に到達するまで効率と絡み合いを改善します。
全体として、より多くの量子ビットはより高いエネルギー伝達効率と絡み合いをもたらし、QET性能における彼らの重要な役割を強調している。
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