論文の概要: Entanglement Dynamics with a Stochastic Non-Hermitian Hamiltonian away from Exceptional Points
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.16814v1
- Date: Sat, 18 Apr 2026 03:57:47 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-28 13:57:42.848161
- Title: Entanglement Dynamics with a Stochastic Non-Hermitian Hamiltonian away from Exceptional Points
- Title(参考訳): 確率的非エルミートハミルトニアンを例外点から遠ざけるエンタングルメントダイナミクス
- Authors: Hamid Sakhouf, Peng Xue,
- Abstract要約: 非エルミート・ハミルトニアンによって記述された2つの結合量子ビットにおける絡み合いのダイナミクスについて研究する。
提案手法は, 古典的雑音の存在下においても, リッチな動的制御が可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.9349462649505815
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Although non-Hermitian dynamics near exceptional points (EPs) provide a route to accelerated entanglement generation, entanglement can also be generated far from EPs at comparable or even higher rates. However, the behavior of such entanglement in open systems remains largely unexplored, rendering it highly susceptible to environmental noise. Here, we study entanglement dynamics in two coupled qubits described by a non-Hermitian Hamiltonian, where the dissipative rates are subject to stochastic noise. We focus on the regime away from EPs. Our approach demonstrates that, even in the presence of classical noise, rich dynamical control can be achieved, enabling highly efficient entanglement generation with a timescale that is significantly shorter than that of both Hermitian systems and EP-based non-Hermitian protocols. Additionally, the timescale is independent of the number of qubits, highlighting favorable scalability for multipartite entanglement generation and facilitating integration into future photonic quantum processors.
- Abstract(参考訳): 例外点(EP)に近い非エルミート力学は、エンタングルメントの生成を加速する経路を提供するが、エンタングルメントはEPと同等かそれ以上の速度で遠く離れることができる。
しかし、オープンシステムにおけるそのような絡み合いの挙動はほとんど解明されておらず、環境騒音の影響を受けやすい。
ここでは、非エルミート・ハミルトニアンによって記述された2つの結合量子ビットにおける絡み合いのダイナミクスについて検討する。
我々は政権をEPから遠ざけることに重点を置いている。
提案手法は,古典的雑音の存在下でもリッチな動的制御が可能であり,エルミート系やEPベースの非エルミートプロトコルよりもはるかに短い時間スケールで高い効率で絡み合いを発生できることを実証する。
さらに、時間スケールは量子ビットの数とは独立であり、マルチパーティの絡み合いの生成に好適なスケーラビリティを強調し、将来のフォトニック量子プロセッサへの統合を容易にする。
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