論文の概要: Advantages and disadvantages of maximally entangled states in dilaton black hole background
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2512.17535v1
- Date: Fri, 19 Dec 2025 13:00:10 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-12-22 19:25:54.388797
- Title: Advantages and disadvantages of maximally entangled states in dilaton black hole background
- Title(参考訳): ディラトンブラックホール背景における最大絡み合った状態の利点と欠点
- Authors: Zhen Yang, He Cheng, Si-Han Li,
- Abstract要約: ディラトンブラックホール近傍のベル状フェルミオン状態の4種類の量子エンタングルメントとコヒーレンスについて検討した。
本結果より, この曲線の時空背景において, その絡み合いは, 最適に選択された非最大絡み合い状態よりも低い値であることが示唆された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 8.119478732365227
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate quantum entanglement and coherence for four classes of Bell-like fermionic states in the vicinity of the event horizon of a Garfinkle-Horowitz-Strominger (GHS) dilaton black hole. Contrary to the common expectation that maximally entangled states always provide superior quantum resources, our results show that their entanglement can be lower than that of suitably chosen non-maximally entangled states in this curved spacetime background. This reveals that non-maximally entangled states may offer operational advantages for entanglement-based tasks under gravitational effects. In contrast, quantum coherence exhibits monotonic behavior: larger initial coherence leads to systematically enhanced robustness against the dilaton induced degradation. These results indicate that the optimal choice of initial quantum states depends sensitively on the specific quantum resource, either quantum entanglement or quantum coherence, required for quantum information processing near a dilaton black hole.
- 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事象地平線近傍のベル状フェルミオン状態の4つのクラスにおける量子絡み合いとコヒーレンスについて検討した。
最大絡み合い状態が常に優れた量子資源を提供するという一般的な期待とは対照的に、我々の結果は、その絡み合いが、この湾曲した時空の背景において、好適に選択された非最大絡み合い状態よりも低いことを示す。
これは、最大ではない絡み合い状態が、重力効果下での絡み合いに基づくタスクに対して、運用上の利点をもたらすことを明らかにしている。
対照的に、量子コヒーレンス(英語版)は単調な振る舞いを示す: より大きな初期コヒーレンスにより、ディラトン誘起劣化に対する体系的に強化されたロバスト性をもたらす。
これらの結果は、初期量子状態の最適選択は、ディラトンブラックホール近傍の量子情報処理に必要な特定の量子資源、量子絡み合いまたは量子コヒーレンスに敏感に依存していることを示している。
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