論文の概要: Maximal Steered Coherence in Accelerating Unruh-DeWitt Detectors
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2411.19254v1
- Date: Thu, 28 Nov 2024 16:43:26 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-02 15:19:47.980164
- Title: Maximal Steered Coherence in Accelerating Unruh-DeWitt Detectors
- Title(参考訳): 高速Unruh-DeWitt検出器における最大ステアリングコヒーレンス
- Authors: Hong-Wei Li, Yi-Hao Fan, Shu-Ting Shen, Xiao-Jing Yan, Xi-Yun Li, Wei Zhong, Yu-Bo Sheng, Lan Zhou, Ming-Ming Du,
- Abstract要約: 最大操舵コヒーレンス(MSC)の進化に及ぼすウンルー温度とエネルギーレベルの影響について検討する。
MSCはアンルー温度に強く依存しており、初期状態パラメータに依存するモノトニック低下から非モノトニック回復までの挙動を示す。
これらの発見は、相対論的効果と量子コヒーレンスの間の複雑な関係に関する貴重な洞察を与え、非慣性環境のための堅牢な量子技術開発に潜在的に応用する可能性がある。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.763426270674227
- License:
- Abstract: Quantum coherence, a fundamental aspect of quantum mechanics, plays a crucial role in various quantum information tasks. However, preserving coherence under extreme conditions, such as relativistic acceleration, poses significant challenges. In this paper, we investigate the influence of Unruh temperature and energy levels on the evolution of maximal steered coherence (MSC) for different initial states. Our results reveal that MSC is strongly dependent on Unruh temperature, exhibiting behaviors ranging from monotonic decline to non-monotonic recovery, depending on the initial state parameter. Notably, when \Delta=1, MSC is generated as Unruh temperature increases. Additionally, we observe that higher energy levels help preserve or enhance MSC in the presence of Unruh effects. These findings offer valuable insights into the intricate relationship between relativistic effects and quantum coherence, with potential applications in developing robust quantum technologies for non-inertial environments.
- Abstract(参考訳): 量子コヒーレンス(quantum coherence)は、量子力学の基本的側面であり、様々な量子情報タスクにおいて重要な役割を果たす。
しかし、相対論的加速のような極端な条件下でのコヒーレンスを保つことは、重大な課題となる。
本稿では,Unruh温度とエネルギーレベルが,異なる初期状態における最大ステアリングコヒーレンス(MSC)の進化に及ぼす影響について検討する。
その結果,MSCはアンルー温度に強く依存しており,初期状態パラメータに依存するモノトニック低下から非モノトニック回復までの挙動を示すことが明らかとなった。
特に、Delta=1の場合には、Unruh温度が上昇するにつれてMSCが生成される。
さらに,Unruh効果の存在下では,高エネルギーレベルがMSCの維持や促進に役立つことが観察された。
これらの発見は、相対論的効果と量子コヒーレンスの間の複雑な関係に関する貴重な洞察を与え、非慣性環境のための堅牢な量子技術の開発に応用する可能性がある。
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