論文の概要: Transfer of nonlocality and entanglement of an open three-qubit W state in the background of dilaton black hole
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2603.19785v1
- Date: Fri, 20 Mar 2026 09:21:52 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-03-23 19:48:39.080053
- Title: Transfer of nonlocality and entanglement of an open three-qubit W state in the background of dilaton black hole
- Title(参考訳): ディラトンブラックホールの背景における開三ビットW状態の非局所性移動と絡み合い
- Authors: Chun-yao Liu, Zheng-wen Long, Qi-liang He,
- Abstract要約: 環境デコヒーレンスと時空ディラトンがW状態のGTNおよび真の三部構造絡み(GTE)に与える影響について検討した。
身体的にアクセス可能な地域のGTNは「突然死現象」を示し、十分に強い脱コヒーレンスによってGTNは完全に破壊される。
また、物理的に到達不能な領域のGTNは生成できないが、GTEは生成されない。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Constrained by the complexity of theoretical calculations, current research on genuine tripartite nonlocality (GTN) within the relativistic framework concentrates mainly on Greenberger-Horne-Zeilinger-like states, with few studies addressing W states or even general tripartite states. In this paper, we apply numerical methods to investigate how environmental decoherence and spacetime dilaton influence GTN and genuine tripartite entanglement (GTE) of W states. Our results show that GTN in the physically accessible region displays a ``sudden death phenomenon'' and that sufficiently strong decoherence completely destroys GTN. By contrast, GTE in the physically accessible region initially remains unchanged and then decays only when the dilaton parameter becomes large. Notably, the GTN and GTE in the physically accessible region can be enhanced by adjusting the decoherence parameter. Furthermore, we also find that the GTN in the physically inaccessible region cannot be generated, whereas the GTE will be produced there. This implies that GTE can cross the event horizon of a black hole and realize the redistribution of quantum entanglement. Finally, we further discuss whether the GTN can be transferred to the bipartite subsystem of the system.
- Abstract(参考訳): 理論計算の複雑さに制約され、相対論的な枠組みにおける真の三部体非局所性(GTN)に関する現在の研究は、主にグリーンベルガー=ホルン=ザイリンガー状態(英語版)のような状態に集中しており、W状態や一般三部体状態(英語版)に対処する研究はほとんどない。
本稿では,W状態の環境デコヒーレンスと時空ディラトンがGTNおよび真の三部構造絡み(GTE)に与える影響について,数値解析手法を適用した。
以上の結果から, 物理的にアクセス可能な地域でのGTNは, ‘sudden death phenomenon’ を呈し, 十分に強い脱コヒーレンスによってGTNは完全に破壊されることが示された。
対照的に、物理的にアクセス可能な領域のGTEは、当初は変化せず、ディラトンパラメータが大きくなったときにのみ崩壊する。
特に、デコヒーレンスパラメータを調整することにより、物理的にアクセス可能な領域におけるGTN、GTEを向上させることができる。
さらに、物理的に到達不能な領域のGTNは生成できないが、GTEは生成されない。
これは、GTEがブラックホールの事象の地平線を横切ることができ、量子エンタングルメントの再分配を実現することを意味する。
最後に、GTNをシステムのバイパーティイトサブシステムに転送できるかどうかをさらに議論する。
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