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非马尔可夫相位噪声下的石墨烯晶格层纠缠

介观与纳米尺度物理 2018-04-04 v2 高能物理 - 理论 量子物理

摘要

本文描述了非马尔可夫噪声作用下双层石墨烯单粒子激发的演化,重点关注晶格层(LL)最大纠缠态的退相干过程。一旦通过AB堆垛双层石墨烯的紧束缚哈密顿量与狄拉克方程(包含赝矢量类和张量类场相互作用)之间的对应关系确定了任意初态的无噪声动力学,便将噪声环境描述为偏置电压和质量项上的随机涨落。引入噪声动力学可重现Ornstein-Uhlenbeck过程:一种具有明确马尔可夫极限的非马尔可夫噪声模型。考虑到初始纠缠量会被噪声耗散,我们识别出两种耗散轮廓。一方面,对于无噪声哈密顿量的本征态,在长相互作用周期的振荡模式中可识别出纠缠的死亡与复苏。另一方面,对于偏离LL的Werner态和Cat态,纠缠被抑制,尽管在这两种情况下,一些已识别的记忆效应与纯噪声诱导的退相干相竞争,以保留给定初态的整体轮廓。

关键词

引用

@article{arxiv.1801.00755,
  title  = {Graphene lattice-layer entanglement under non-Markovian phase noise},
  author = {Victor A. S. V. Bittencourt and Massimo Blasone and Alex E. Bernardini},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1801.00755},
  year   = {2018}
}

备注

21 pages, 4 figures