論文の概要: Quantum steering for different types of Bell-like states in gravitational background
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.01043v1
- Date: Mon, 02 Dec 2024 01:56:50 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-04 15:42:10.507396
- Title: Quantum steering for different types of Bell-like states in gravitational background
- Title(参考訳): 重力場におけるベル様状態の異なる状態に対する量子ステアリング
- Authors: Si-Han Li, Si-Han Shang, Shu-Min Wu,
- Abstract要約: シュワルツシルトブラックホールの事象地平線付近のフェルミオンモードの4種類のベル様状態の量子ステアリングについて検討した。
最大の絡み合った状態のフェルミオン性は、ホーキング温度で突然死亡することを発見したのは興味深い。
従来の研究とは対照的に、この発見は、非最大絡み合った状態の量子ステアリングが、重力背景の量子タスクを処理するための最大絡み合った状態よりも有利であることを示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.1755623101161125
- License:
- Abstract: In a relativistic framework, it is generally accepted that quantum steering of maximally entangled states provide greater advantages in practical applications compared to non-maximally entangled states. In this paper, we investigate quantum steering for four different types of Bell-like states of fermionic modes near the event horizon of a Schwarzschild black hole. In some parameter spaces, the peak of steering asymmetry corresponds to a transition from two-way to one-way steerability for Bell-like states under the influence of the Hawking effect. It is intriguing to find that the fermionic steerability of the maximally entangled states experiences sudden death with the Hawking temperature, while the fermionic steerability of the non-maximally entangled states maintains indefinite persistence at infinite Hawking temperature. In contrast to prior research, this finding suggests that quantum steering of non-maximally entangled states is more advantageous than that of maximally entangled states for processing quantum tasks in the gravitational background. This surprising result overturns the traditional idea of ``the advantage of maximally entangled steering in the relativistic framework" and provides a new perspective for understanding the Hawking effect of the black hole.
- Abstract(参考訳): 相対論的な枠組みでは、最大エンタングル状態の量子ステアリングが、非最大エンタングル状態と比較して実用上大きな利点をもたらすことが一般に受け入れられている。
本論文では、シュワルツシルトブラックホールの事象地平線近傍のフェルミオンモードの4種類のベル様状態に対する量子ステアリングについて検討する。
いくつかのパラメータ空間において、ステアリング非対称性のピークは、ホーキング効果の影響下でベルのような状態に対する二方向から一方向のステアビリティへの遷移に対応する。
最大エンタングルド状態のフェルミオンステアビリティはホーキング温度で突然死を経験し、非最大エンタングルド状態のフェルミオンステアビリティは無限のホーキング温度で無限の持続性を維持することが興味深い。
従来の研究とは対照的に、この発見は、非最大絡み合った状態の量子ステアリングが、重力背景の量子タスクを処理するための最大絡み合った状態よりも有利であることを示している。
この驚くべき結果は、「相対論的枠組みにおける最大エンタングルド・ステアリングの利点」という伝統的な考えを覆し、ブラックホールのホーキング効果を理解するための新たな視点を提供する。
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