纠缠的命运
量子物理
2026-01-09 v5 介观与纳米尺度物理
统计力学
强关联电子
高能物理 - 理论
摘要
量子纠缠表现为系统组成部分之间的非局域关联。在其最简单的实现中,对一个子系统的测量会受到对其伙伴的先前测量的影响,无论它们相隔多远。对于多方系统,存在纯粹集体类型的纠缠,但即使是在理论上,它们的检测仍然是一个悬而未决的开放问题。在此,我们认为,在物理态加热、在大量动力学协议中随时间演化、或其组成部分分离的典型演化过程中,所有形式的多体纠缠都会完全消失。我们关注系统与环境相互作用的通用情况。这些结果主要源于物理态空间中无纠缠大陆的几何性质,并且具有极大的普适性。我们通过一个处于和非平衡态的受挫分子量子磁体以及一个量子自旋链来阐明这些现象。相比之下,如果粒子是费米子,例如电子,则存在另一种纠缠概念,可以保护二分量子关联。然而,真正的集体费米子纠缠在典型演化过程中会消失,因此与玻色子系统中的命运相同。这些发现提供了关于量子物质和架构中纠缠结构的基础知识,为其操控铺平了道路。
引用
@article{arxiv.2402.06677,
title = {The Fate of Entanglement},
author = {Gilles Parez and William Witczak-Krempa},
journal= {arXiv preprint arXiv:2402.06677},
year = {2026}
}
备注
20+8 pages single column, 4+4 figures. v2: Improved discussion and SM. v3: New results for fermion genuine multipartite entanglement. v4: Rigorous checks of (bi)separability and extended examples, including new results for a spin chain. v5: Minor modifications to match the published version