論文の概要: Experimental demonstration of entanglement sudden death induced by natural dissipation
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.08078v1
- Date: Thu, 09 Jul 2026 03:14:25 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-10 14:45:27.403791
- Title: Experimental demonstration of entanglement sudden death induced by natural dissipation
- Title(参考訳): 自然散逸による絡み合い突然死の実験的実証
- Authors: Yan Wang, Hao-Long Zhang, Jia-Hao Lü, Ken Chen, Wen Ning, Li-Hua Lin, Zhen-Biao Yang, Shi-Biao Zheng,
- Abstract要約: 自然散逸により引き起こされる2つの光量子ビットの突然死を示す最初の例を示す。
この実験は自然環境における絡み合いのダイナミクスを実験的に探究する方法である。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.970759407444406
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
- Abstract: Any quantum system inevitably interacts with its natural environment, which can be modeled as a Markovian reservoir consisting of a continuum of electromagnetic field modes. The quantum coherence of qubits in a zero-temperature natural reservoir decays asymptotically, whereas the quantum entanglement of two qubits coupled to such reservoirs may disappear in a finite time. This phenomenon, referred to as entanglement sudden death (ESD), has been simulated with artificially engineered dissipative channels, but ESD induced by natural dissipative channels has not been confirmed. We here present the first demonstration of natural-dissipation-induced ESD for two photonic qubits, each stored in a leaky resonator of a superconducting circuit. The disentanglement dynamics of the two photonic qubits is monitored with two ancilla superconducting qubits, which can be controllably coupled to the corresponding leaky resonators. The techniques developed in our experiment pave the way for experimental exploration of entanglement dynamics in natural environments.
- Abstract(参考訳): あらゆる量子系は自然環境と必然的に相互作用し、電磁場モードの連続体からなるマルコフ貯水池としてモデル化することができる。
ゼロ温度自然貯水池における量子コヒーレンス(英語版)は漸近的に崩壊するが、そのような貯水池に結合された2つのクビットの量子絡み合いは有限時間で消失する。
この現象は絡み合い突然死(ESD)と呼ばれ、人工的な散逸チャネルでシミュレートされているが、自然散逸チャネルによって誘発されるESDは確認されていない。
本稿では、超伝導回路の漏れ共振器に格納された2つのフォトニック量子ビットに対する自然散逸誘起ESDの最初のデモンストレーションを示す。
2つのフォトニック量子ビットの歪みダイナミクスは、2つのアンシラ超伝導量子ビットで監視され、対応するリーク共振器に制御的に結合される。
本実験で開発された手法は,自然環境における絡み合いのダイナミックスを実験的に探究する方法である。
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