論文の概要: Dynamics of Quantum Correlations within the double Caldeira-Leggett formalism
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.11220v1
- Date: Fri, 14 Mar 2025 09:11:33 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-17 13:05:48.422518
- Title: Dynamics of Quantum Correlations within the double Caldeira-Leggett formalism
- Title(参考訳): ダブルカルデイラ・レゲット形式論における量子相関のダイナミクス
- Authors: S. V. Mousavi,
- Abstract要約: 本研究では,デコヒーレンスとスクイージングが様々な量子特性の力学に及ぼす影響について検討した。
異なる環境と相互作用する粒子と、共通の環境に結合する粒子の2つのシナリオを比較した。
温度はデコヒーレンスを高め、コヒーレンス回復を抑制する一方、スクイージングは過渡的なダイナミクスに影響を与えるが、長期的なコヒーレンス飽和には影響しない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: This study investigates the effects of decoherence and squeezing on the dynamics of various kinds of quantum features--local quantum coherence, local entropy, EPR correlations, and entanglement--in the high-temperature limit of the double Caldeira-Leggett model, focusing on initially squeezed states. We compare two scenarios: (1) particles interacting with distinct environments and (2) particles coupled to a common environment. Our analysis reveals that common environments better preserve local coherence over time, whereas distinct environments accelerate decoherence. Temperature enhances decoherence and suppresses coherence revivals, while squeezing affects transient dynamics but not long-term coherence saturation. Local entropy increases with temperature and squeezing, though their underlying physical mechanisms differ. EPR correlations degrade due to environmental interactions, with squeezing initially enhancing them but failing to prevent their eventual loss. Entanglement exhibits distinct behaviors: in separate environments, it undergoes sudden death, whereas in common environments, it experiences a dark period whose duration shortens with stronger squeezing. These findings provide a comprehensive understanding of how decoherence and squeezing influence quantum correlations in open quantum systems.
- Abstract(参考訳): 本研究では, 局所量子コヒーレンス, 局所エントロピー, EPR相関, エンタングルメントなど, 様々な量子特性の力学に及ぼすデコヒーレンスとスクイーズの影響について検討した。
1)異なる環境と相互作用する粒子と,(2)共通の環境に結合する粒子の2つのシナリオを比較した。
我々の分析によると、共通環境は時間とともに局所的なコヒーレンスを保ち、一方、異なる環境はデコヒーレンスを促進する。
温度はデコヒーレンスを高め、コヒーレンス回復を抑制する一方、スクイージングは過渡的なダイナミクスに影響を与えるが、長期的なコヒーレンス飽和には影響しない。
局所的なエントロピーは温度とスクイーズによって増加するが、その基盤となる物理的メカニズムは異なる。
EPRの相関は環境相互作用によって低下し、スキューズは最初それらを強化したが、最終的な損失を防げなかった。
絡み合いは異なる環境において突然の死を経験するのに対し、一般的な環境では、持続時間が短くなる暗黒の期間を経験する。
これらの発見は、オープン量子系におけるデコヒーレンスとスクイーズが量子相関にどのように影響するかを包括的に理解する。
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