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環(huán)境中的量子失諧脆弱,糾纏在環(huán)境的影響下,在演化過程中,會(huì)出現(xiàn)一種名為“糾纏突然死亡” 下面將對(duì)這兩種環(huán)境分別進(jìn)行討論。雙量子位系統(tǒng)的子系統(tǒng)和之間的總關(guān)聯(lián)由互信息給出,是子系統(tǒng)的一組完備基。因此該系統(tǒng)的量子失諧為AD圖2.1相移噪聲通道下,共生糾纏度(a)和失諧(b)的耗散動(dòng)力學(xué)。參考[10]。圖2.2一般振幅阻尼噪聲通道下,共生糾纏度(a,c)和失諧(b,d)的耗散動(dòng)力學(xué)。(a)和(b)中,(c)和(d)中。參考[10]。D圖2.3去極化噪聲通道下,共生糾纏度(a)和失諧(b)的耗散動(dòng)力學(xué)。參考[10]。圖2.4相移和一般振幅阻尼噪聲通道共同作用下,共生糾纏度(a)和失諧(b)的耗共同作用下,糾纏和失諧的演化行為(如圖2.4)。子失諧只會(huì)漸近地消失,即使是在有限的溫度下也是如此,就好像失諧對(duì)“突然為穩(wěn)定。2.2非馬爾科夫環(huán)境下的量子失諧獨(dú)立的量子比特各自與他們自己的0溫和,則對(duì)于每個(gè)子系統(tǒng)的哈密頓量為圖2.5非馬爾科夫環(huán)境下的共生糾纏度(a)和量子失諧(b)。參考[14]。圖2.6非馬爾科夫情況下,共生糾纏度(a)和失諧(b)的對(duì)比。(a)是在類Bell態(tài)下,(b)是在混合態(tài)下。綠色虛線表示失諧,實(shí)線和點(diǎn)線表示兩種不同情況下的共生糾纏度。參考[14]。圖2.7非馬爾科夫情況下的隨時(shí)演化。(a)和(c)分別是共生糾纏度在不同初始態(tài)下的演化,(b)和(d)是失諧在相當(dāng)于初始態(tài)下的演化。參考[14]。.6(a)畫出了在某一特定參數(shù)下糾纏與失諧的對(duì)比,同時(shí)描述了在混合態(tài)下的圖2.8非馬爾科夫環(huán)境下糾纏(a)和失諧(b)的演化。參考[14]。其中與源的關(guān)聯(lián)時(shí)間之間的關(guān)系為與時(shí)間比例其中與源的關(guān)聯(lián)時(shí)間之間的關(guān)系為與時(shí)間比例般環(huán)境的哈密頓量為行里研究[15]。在他們的這項(xiàng)工作中采用(19)式來對(duì)失諧進(jìn)行度量,使用耗散共同環(huán)境下,兩個(gè)量子位與共同的一個(gè)環(huán)境發(fā)生相互作用。境下的動(dòng)力學(xué)。環(huán)境可用一個(gè)簡(jiǎn)諧振動(dòng)源來表示,其頻率密度為,。一(b),(c)。參考[15]。如圖2.2.6(b)和(c)。當(dāng)時(shí),失諧回出現(xiàn)“突然產(chǎn)生”而糾纏不會(huì)。(b),(c)
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