Двойные состояния Януса: новый взгляд на квантовую запутанность

Взаимосвязь между модами, выраженная через $g_{ab}^{(2)}(\Psi)$, позволяет напрямую оценить фазу парного ядра, демонстрируя, что глобальный минимум достигается при антисимметричной настройке $(\Delta,\delta)=(\pi,\pi)$, а наиболее интенсивное усиление сигнала соответствует конструктивным фазам $e^{-i\delta}\langle\zeta|\xi\rangle$, что количественно описывает переход между взрывным ростом корреляции (одиночный TMSS) и её подавлением (TMJS).

Исследователи представили принципиально новый тип квантового состояния, позволяющий управлять когерентностью и подавлять корреляции, открывая перспективы для релятивистской квантовой информации.

Неуловимая когерентность: как расширить время жизни квантового бита

Временная эволюция декогеренции демонстрирует существенные различия в зависимости от эрмитовости системы и окружения: при $E_1 = 1$ и $\tau = 0$ для полностью эрмитовых систем и окружений, а также при $E_1 = 0.5$ и $\tau = 0$ для неэрмитовой системы и эрмитового окружения, декогеренция протекает иначе, чем при $E_1 = 1$, $\tau = 2$ для эрмитовой системы и неэрмитового окружения, и особенно сильно отличается в случае, когда и система, и окружение являются неэрмитовыми при $E_1 = 0.5$, $\tau = 2$, что указывает на критическую роль неэрмитовости в динамике когерентности при заданных значениях $\theta = \pi/2$, $\theta = \pi/3$ и $\theta = \pi$.

Новое исследование показывает, что неэрмитова $\mathcal{PT}$-симметричная среда может неожиданно увеличить время когерентности квантового бита, бросая вызов традиционным представлениям о декогеренции.