在规范噪声条件下从高维相干性到纠缠的转换
该团队为二分高维量子系统(即qubit)中的相干性到纠缠转换开发了一个分析框架。一个任意相干的输入qubit通过广义受控移位操作与一个非相干的辅助系统耦合,产生一个最大相关的二分态。通过分析输出态的偏转置,该团队建立了输入相干性与生成纠缠之间的精确维度无关联系。然后,该团队研究了转换步骤后施加的三种标准噪声过程如何影响这种转换:相位阻尼、全局退极化噪声和独立振幅阻尼。所得表达式表明,这些通道以定性不同的方式退化纠缠。相位阻尼导致从相干性生成的纠缠均匀衰减,退极化噪声引入与纠缠突然死亡相关的成对阈值,而振幅阻尼产生由向基态弛豫支配的非对称衰减。对于最大相干输入,一般结果简化为简单的闭合形式行为,允许随着系统维度增加直接比较三种噪声机制。特别地,全局退极化噪声表现出维度依赖的突然死亡阈值,而在最大相干情况下,振幅阻尼导致平滑抑制。这些结果为高维资源转换以及评估基于qubit的量子信息设置中的噪声纠缠生成提供了有用的分析基准。
量科快讯
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