論文の概要: The Quantum Channels of the Compton Scattering of an Entangled Pair of Photons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2504.04077v1
- Date: Sat, 05 Apr 2025 06:33:53 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-04-08 14:09:35.596058
- Title: The Quantum Channels of the Compton Scattering of an Entangled Pair of Photons
- Title(参考訳): 光子対のコンプトン散乱の量子チャネル
- Authors: Chih-Yu Chen, C. D. Hu, Yeu Chung Lin,
- Abstract要約: 我々は、基礎となる基礎理論である量子電磁力学から相互作用に対応するクラウス作用素を導出する過程を実証する。
これは、量子センシングのために絡み合った一対の光子を用いる量子効果が、完全な絡み合った一対の光子の相関や重畳を通してのみ観察できることを示唆している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.40964539027092917
- License:
- Abstract: Using the Compton scattering of an entangled pair of photons as an example, we demonstrate the process of deriving the Kraus operators corresponding to the interaction from the underlying fundamental theory, quantum electrodynamics. The normalization of the final density matrix of the entangled photons after the interaction is crucial to obtaining the correct correlations. The reduced density matrix of the photon, which does not participate in the interaction directly, remains unchanged. It indicates that quantum effects, using an entangled pair of photons for quantum sensing, can only be observed via the correlations or superposition of the complete entangled pair of photons.
- Abstract(参考訳): 絡み合った光子の対のコンプトン散乱を例として、基礎となる基本理論である量子電磁力学から相互作用に対応するクラウス作用素を導出する過程を実証する。
相互作用後の絡み合った光子の最終的な密度行列の正規化は、正しい相関を得るために重要である。
相互作用に直接関与しない光子の密度行列は依然として変化しない。
これは、量子センシングのために絡み合った一対の光子を用いる量子効果が、完全な絡み合った一対の光子の相関や重畳を通してのみ観察できることを示唆している。
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