論文の概要: Protection of quantum steering ellipsoids in non-Markovian environments
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.09903v1
- Date: Tue, 10 Feb 2026 15:39:50 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-11 20:17:43.649834
- Title: Protection of quantum steering ellipsoids in non-Markovian environments
- Title(参考訳): 非マルコフ環境における量子ステアリング楕円体の保護
- Authors: Wen-Jie Zhang, Jun-Hong An,
- Abstract要約: ほとんどの現実的な環境では、量子系は周囲の環境と必然的に結合し、デコヒーレンスと量子ステアリング楕円体(QSE)の結果として劣化する。
ここでは、各キュービットに別々に結合した局所散逸環境が、QSEによってジオメトリされた操舵特性にどのように影響するかを調べることにより、各パーティのQSEの幾何学が、全キュービット環境系のエネルギースペクトルに有界状態が形成されるか否かに密接に関連していることが分かる。
我々の研究は、オープンシステムにおける量子ステアリングの保護と制御のための調整可能な戦略として量子貯水池工学を確立し、ロバストへの実践的な経路を提供する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.818974092307625
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The quantum steering ellipsoid (QSE) provides a geometric representation, within the Bloch picture, of all possible states to which one qubit can be steered through measurements performed on another correlated qubit. However, in most realistic settings, quantum systems are inevitably coupled to their surrounding environment, resulting in decoherence and the consequent degradation of the QSE. Here, by investigating how local dissipative environments coupled separately to each qubit affect the steering properties geometrized by the QSE within an exact non-Markovian framework, we find that the geometry of each party's QSE is closely tied to whether a bound state forms in the energy spectrum of the total qubit-environment system. We systematically examine the characteristics of QSEs under three distinct scenarios: two-sided bound states, one-sided bound states, and no bound state, revealing a diverse range of steering types. Our work establishes quantum reservoir engineering as a tunable strategy for protecting and controlling quantum steering in open systems, offering a practical pathway toward robust steering-based quantum technologies.
- Abstract(参考訳): 量子ステアリング楕円体(QSE)は、Bloch図内の、ある量子ビットが別の相関量子ビット上で実行される測定によって操ることのできる全ての可能な状態の幾何学的表現を提供する。
しかし、ほとんどの現実的な環境では、量子系は必然的に周囲の環境と結合しており、結果として非コヒーレンスとそれに伴うQSEの劣化が起こる。
ここでは、各キュービットに分離して結合された局所散逸環境が、正確な非マルコフ的枠組みの中でQSEによってジオメトリーされた操舵特性にどのように影響するかを調べることにより、各パーティのQSEの幾何学は、全キュービット環境系のエネルギースペクトルに有界状態が形成されるか否かに密接に関連していることがわかる。
両面有界状態,片面有界状態,有界状態の3つの異なるシナリオの下で,QSEの特性を体系的に検討し,多種多様なステアリングタイプを明らかにした。
我々の研究は、オープンシステムにおける量子ステアリングの保護と制御のための調整可能な戦略として量子貯水池工学を確立し、ロバストなステアリングベースの量子技術への実践的な経路を提供する。
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