宇宙弦时空中原子与涨落电磁场耦合的量子纠缠
量子物理
2020-03-05 v1
摘要
我们研究了宇宙弦时空中两个与涨落电磁场耦合的原子的纠缠动力学。我们计算了不同条件下的纠缠。发现纠缠行为依赖于真空涨落、时空拓扑、双原子间距与原子极化方向。经过长时间演化,纠缠会消失,这意味着受电磁涨落影响的纠缠无法长时间维持。对于不同时空拓扑,纠缠呈现依赖于各种参数的不同行为。当亏损角参数 且原子-弦距离趋于无穷时,恢复平坦时空中的结果。当原子保持靠近弦时,纠缠可得到增强;特别地,当两个原子位于弦上且无轴向极化时,原子不受电磁涨落影响,纠缠可保持不变。当双原子间距较大时,纠缠随原子-弦距离变化呈现振荡行为。这表明弦的存在深刻改变了真空涨落与原子-场相互作用。此外,当双原子间距较小时,纠缠获得更好改善。众多参数与条件为我们提供了更大自由度来控制纠缠行为。原则上,这有助于感知宇宙弦时空拓扑结构与性质,并判别不同种类的时空。
引用
@article{arxiv.2003.02223,
title = {Quantum entanglement for atoms coupling to fluctuating electromagnetic field in the cosmic string spacetime},
author = {Zhiming Huang},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.02223},
year = {2020}
}