磁子凝聚体的热力学纠缠
介观与纳米尺度物理
2018-08-01 v1 材料科学
量子物理
摘要
在过去十年中,在室温下产生磁激发(即磁子)的玻色-爱因斯坦凝聚体(BEC)取得了显著进展,这是一种具有强自旋-自旋关联的新型量子多体系统,并在磁子自旋电子学中具有潜在应用。对于量子信息科学,磁子凝聚体可成为量子纠缠的一种有吸引力的来源,而量子纠缠在大多数量子信息处理任务中起着核心作用。在此,我们理论上研究了凝聚温度上下磁子气体的纠缠性质。我们表明,磁子的热力学纠缠是非对角长程序的一种表现;即使自旋被无限远的距离分隔,凝聚体的纠缠也不会消失,这从根本上不同于居里温度以下的正常磁有序。此外,当纠缠的导数发生突变时,出现相变点。而且,自旋-自旋纠缠可利用当前技术进行实验探测。这些结果为未来从量子纠缠角度对磁子 BEC 的实验研究提供了理论基础。
引用
@article{arxiv.1711.04394,
title = {Thermodynamic Entanglement of Magnonic Condensates},
author = {H. Y. Yuan and Man-Hong Yung},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.04394},
year = {2018}
}
备注
5 pages, 3 figures