用两自旋模型研究系统量子非局域性

来源 :华中师范大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bihaidanxin
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
量子态的非局域性不仅是量子信息理论中不可分割的一部分,也是量子通信的十分重要资源。最近提出的几种测量诱导非局域性是一种表征和量化量子态非局域性的重要工具,特别是对混合态量子非局域性的度量有重要意义。但是与其他的经典的量子关联比较起来,几种测量诱导非局域性量化两组分混合态的结果存在差异却没有被重视。为此,在本论文中,我们将研究两自旋-1/2和两自旋-1的XYZ模型的非局域性,其中非局域性通过四种测量诱导非局域来描述,并比较他们之间的差异。我们利用数值和分析的方法,分别计算了两自旋-1/2和两自旋-1系统的四种测量诱导非局域性随着相互作用参数和温度的变化。研究表明:测量诱导非局域性在低温下会展示一些相似的行为,比如在接近绝对零度的条件下,在自旋-1/2的系统中,随着耦合参数的变化,在低温下两个基态间存在跃迁,而在自旋-1的系统中存在三个基态的跃迁。基态都会随系统外部参数而发生改变,所以测量诱导非局域性也会作相应的改变。另一方面测量诱导非局域性由于数学概念中两个或多个函数之间的交叉会出现两个折点。在有限的温度下,量子非局域性依赖于强耦合参数,但是随着温度的不断升高,量子非局域性会衰减为零,这是因为高温会削弱量子相干性。这就意味着耦合参数和温度对量子非局域性有显著的影响。虽然在态参数较大的范围内四种测量诱导测量非局域性有较好的一致性,但是在某些耦合参数区域内,测量诱导非局域性会在出现差异.比如,在自旋-1/2的系统中,在适当温度下,随着耦合参数的增大,基于迹范数的测量诱导非局域性在突然增加,而其他测量诱导非局域性减小。在自旋-1的系统中,在合适温度下,随着稱合参数的增大,基于保真度的测量诱导非局域性在突然减小,其他的测量诱导非局域性增大,并且由于温度和耦合参数的作用,基于相对熵的测量诱导非局域性会消失一段区域。总之,我们考察了两种自旋系统的量子非局域性。量子非局域性的大小依赖于自旋-自旋耦合相互作用、温度和自旋-轨道耦合相互作用,这有助于我们理解量子非局域性特性,也能帮助我们建立一个合适的非局域性量度。
其他文献
水稻是重要的粮食作物之一,有效利用杂种优势是培育高产品种的关键技术手段。为了揭示强优势杂交水稻组合的优势潜力及遗传背景,本研究选用11个水稻强优势杂交组合为供试材料,分别为特优009、钱优3301、宜优673、泰优3301、恒丰优华占、天优3301、广8优165、荃优丝苗、泸优明占、天优华占、Ⅱ优明86。构建F_1、F_2、F_3等3个世代遗传群体。考察各世代的单株重、有效穗数、主穗长、谷粒长、谷
近年来,我国不断加大对科研工作的管理、推进科研成果的转化,旨在提升我国的科研水平和科技竞争力。科研群体作为科研工作的主力军,对我国科研工作的进步起到至关重要的作用,
随着对光与物质相互作用领域的深入研究,人们越来越重视对光场振幅、相位、偏振等参数的高效、精确调控,其中矢量光束因其特殊的非均匀偏振态分布特性逐渐成为该领域中的研究
对于战后印尼华文文学而言,本土化书写一直是其较为重要的部分之一。在不同的时期,印华文学的本土化书写有着各自的特色,呈现出阶段性的变化。这种变化主要是受到印尼国内的
沂蒙老区浓香型白酒产于山东沂蒙地区,以高粱、大米、糯米、小麦、玉米为原料,中高温大曲为糖化发酵剂,采用传统“老五甑”工艺,泥窖发酵,长期陈酿而成,具有“窖香浓郁、绵甜醇厚、香味协调、尾净爽口”的风格特点。然而,到目前为止,沂蒙老区浓香型白酒的重要风味物质尚不明确,更不清楚与其它典型浓香型白酒的风味差异,制约了沂蒙老区白酒的发展与品质提升。为提升品质,保持特色,明确沂蒙老区白酒特征风味物质及其与典型
大豆是一种重要的粮、油、饲兼用作物,在世界范围内被广泛种植。高产和高品质是大豆育种两大最主要的目标,因此挖掘调控大豆产量和品质的QTL位点对培育高产高品质大豆品质具有重要意义;此外,根毛作为植物的重要器官,对养分吸收具有重要的作用,因此明确根毛遗传机理对培育养分高效作物品种具有重要意义。本研究利用一对根毛性状上具有显著差异的亲本RBC-HL和RBC-NH构建了F1、F2、F2:3以及包含150个F
铜镍合金具有优良的力学性能和耐腐蚀性能匹配,被广泛应用于海洋工程、石油化工、船舶等领域。近年来开发了B10、B19、B30等系列牌号的白铜合金,其中BFe10-1.5-1合金因添加了
本报告来源于作者参加东莞市第二届英文歌曲大赛招商会进行的汉英交替传译会议口译实践。此次会议由东莞阳光网和东莞市英语俱乐部共同举办,在招商环节,由于邀请到多家外资培
镁是植物生长发育所必需的营养元素之一,在许多生理和生化过程中起着至关重要的作用。镁供应不足会导致许多作物叶片出现脉间失绿的症状,影响光合效率,最终导致作物产量及品质的降低。镁离子具有最小的离子半径、最大的水合半径和最高的电荷密度等一系列独特的化学特性,使得其在跨膜转运中需要特定的镁转运体来维持植物体内高浓度的镁。目前,在水稻中已经发现转运体OsMGT1参与根部镁的吸收,同时在抗铝毒和抗盐胁迫中发挥