論文の概要: Asymmetric quantum steering harvested near a Lorentz-violating BTZ black hole
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.12766v1
- Date: Thu, 11 Jun 2026 00:16:39 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-12 15:55:27.510912
- Title: Asymmetric quantum steering harvested near a Lorentz-violating BTZ black hole
- Title(参考訳): ローレンツ違反BTZブラックホール近傍で採取した非対称量子ステアリング
- Authors: Si-Yu Liu, Xin-Ze Song, Xiang-Yue Yu, Wentao Liu, Xiao-Li Huang, Shu-Min Wu,
- Abstract要約: ローレンツに反するBTZブラックホールの時空における量子ステアリングとその方向非対称性について検討する。
ローレンツの違反は、この最適エネルギーギャップの近くでの操舵を最も強く抑制する。
以上の結果から,ローレンツ違反は時空の量子情報容量の幾何学的制約として作用することが示された。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 6.283996136295731
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We investigate the harvesting of quantum steering and its directional asymmetry between two Unruh-DeWitt detectors in a Lorentz-violating BTZ black hole spacetime. Since the detectors are located at different radial positions outside the black hole, they experience inequivalent local environments induced by gravitational redshift, causing Alice to undergo stronger effective thermal noise than Bob. Remarkably, we uncover a counterintuitive phenomenon in which the detector subjected to a higher effective temperature exhibits stronger steerability than the other one, revealing a nontrivial inversion of thermal intuition in curved spacetime. Furthermore, quantum steering survives only within a finite window of detector energy gaps and reaches its maximum within an optimal regime. We find that Lorentz violation suppresses steering most strongly near this optimal energy gap, indicating an enhanced sensitivity of maximal correlation extraction to symmetry breaking effects. Our results demonstrate that Lorentz violation acts as a geometric constraint on the quantum information capacity of spacetime, simultaneously restricting both the strength and the directionality of quantum correlations.
- Abstract(参考訳): ローレンツに反するBTZブラックホールの時空における2つのウンルー・デウィット検出器間の量子ステアリングの収穫とその方向非対称性について検討する。
検出器はブラックホールの外側の異なる半径位置にあるため、重力赤方偏移によって引き起こされる同種の局所環境を経験し、アリスはボブよりも強い有効熱ノイズを受ける。
顕著なことに、高い有効温度の検出器が他の検出器よりも強い操舵性を示す反直観現象を発見し、曲面時空における非自明な熱直観の逆転が明らかとなった。
さらに、量子ステアリングは検出器エネルギーギャップの有限ウィンドウ内でしか生き残らず、最適状態の中で最大値に達する。
ローレンツ違反は, この最適エネルギーギャップ付近での操舵を最も強く抑制し, 対称性破壊効果に対する最大相関抽出の感度の向上を示唆している。
以上の結果から,ローレンツ違反は時空の量子情報容量の幾何学的制約として作用し,量子相関の強度と方向の両方を同時に制限することを示した。
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