論文の概要: Nonseparability of multipartite systems in dilaton black hole
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2503.17923v1
- Date: Sun, 23 Mar 2025 03:39:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-25 14:33:54.632365
- Title: Nonseparability of multipartite systems in dilaton black hole
- Title(参考訳): ディラトンブラックホールにおける多粒子系の非分離性
- Authors: Shu-Min Wu, Xiao-Wei Teng, Wen-Mei Li, Yu-Xuan Wang, Jianbo Lu,
- Abstract要約: 本研究では,自由体音場とフェルミオン場の両方に対して,Abe-Rajagopal (AR) $q$- Conditional Entropyを用いてN-Partite量子系の非分離性を検討する。
興味深い発見は、ブラックホールのホーキング効果がフェルミオン場に対するW状態の純非分離性を生み出すことである。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.0606429623298546
- License:
- Abstract: We investigate the nonseparability of N-partite quantum systems by employing the Abe-Rajagopal (AR) $q$-conditional entropy for both free bosonic and fermionic fields in the background of a Garfinkle-Horowitz-Strominger (GHS) dilaton black hole. An intriguing finding is that the Hawking effect of the black hole can generate a net nonseparability of W state for fermionic field. Notably, we observe that fermionic nonseparability exhibits a stronger robustness than its bosonic counterpart, while fermionic coherence is found to be weaker than bosonic coherence within the dilaton black hole background. Additionally, our analysis reveals that the nonseparability of GHZ state is more pronounced than that of W state, yet quantum coherence of GHZ state is comparatively weaker than that of W state in dilaton spacetime. These results suggest that choosing the appropriate quantum resources for different particle types and quantum state configurations is essential for effectively tackling relativistic quantum information tasks.
- Abstract(参考訳): 我々は,ガーフィンクル・ホロウィッツ・ストロミンジャー(GHS)ディラトンブラックホールの背景における自由ボソニック場とフェルミオン場の両方に対して,Abe-Rajagopal (AR) $q$- Conditional entropyを用いて,N-Partite量子系の非分離性を検討した。
興味深い発見は、ブラックホールのホーキング効果がフェルミオン場に対するW状態の純非分離性を生み出すことである。
特に,フェルミオン非分離性はボソニック性よりも強い強靭性を示すのに対し,フェルミオンコヒーレンスはディラトンブラックホール背景のボソニックコヒーレンスよりも弱いことが観察された。
さらに,GHZ状態の非分離性はW状態よりも顕著であるが,GHZ状態の量子コヒーレンスはディラトン時空におけるW状態よりも比較的弱い。
これらの結果は、相対論的量子情報処理を効果的に扱うためには、異なる粒子タイプと量子状態構成に対して適切な量子資源を選択することが重要であることを示唆している。
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