Schwinger's variational principle in EinsteinCartan gravity
Ao aplicar o princípio variacional de Schwinger à ação de Einstein-Cartan para o campo gravitacional, o artigo deriva relações de comutação quântica entre os tensores de métrica e torção.
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Ao aplicar o princípio variacional de Schwinger à ação de Einstein-Cartan para o campo gravitacional, o artigo deriva relações de comutação quântica entre os tensores de métrica e torção.
O artigo apresenta um método geral para determinar a matriz de densidade de spin de sistemas multiparticulares a partir de dados de decaimento angular, aplicando-o a simulações de colisões e decaimentos do bóson de Higgs para propor medições de detecção de emaranhamento e violação das desigualdades de Bell.
Este trabalho apresenta a primeira expressão analítica exata para a informação coerente de um código torico sob decoerência, estabelecendo rigorosamente a conexão entre o limiar fundamental de erro e a criticidade do modelo de Ising com ligações aleatórias, sem recorrer à técnica de réplica.
Este artigo propõe um quadro epistêmico quântico que modela a observação como um processo de entrelaçamento entre o observador e os dados sensoriais, utilizando osciladores quânticos, equação mestra de Lindblad e medidas de valor positivo (POVM) para formalizar a classificação subjetiva e probabilística como uma consequência fundamental da interação observador-sistema.
Este artigo revisa os métodos de benchmarking clássicos e os desafios específicos da computação quântica para propor diretrizes gerais que visam estabelecer uma padronização na avaliação de desempenho de processadores quânticos, inspirada na organização SPEC.
O artigo propõe uma decomposição das estatísticas de contagem em experimentos de interferência de muitos corpos através de uma transformada de Fourier sobre o grupo simétrico , permitindo analisar contribuições de simetrias de troca distintas e descrever mecanismos de interferência destrutiva para bósons, férmions e partículas parcialmente distinguíveis.
Este artigo apresenta um algoritmo de tempo polinomial mais rápido para amostragem de bósons em circuitos rasos de vizinhança próxima, que explora a esparsidade da interferometria e a reutilização de uma decomposição em árvores para calcular permanentes de forma eficiente, reduzindo significativamente o tempo de execução em comparação com métodos anteriores.
Este artigo demonstra um qubit de spin de buraco do tipo singlete-triplet em germânio que, ao operar em baixos campos magnéticos e baixa interação de troca com controle ressonante e modulação de frequência, alcança tempos de coerência significativamente estendidos e fidelidades de porta superiores a 99,6%.
O artigo demonstra que métodos de estado excitado baseados em expansão de subespaço, como QSE e qEOM, tornam-se instáveis ou insolúveis em dispositivos quânticos devido à amplificação de erros estatísticos em matrizes de sobreposição mal condicionadas, sugerindo que abordagens como q-sc-EOM, que utilizam equações de autovalor padrão, são alternativas mais estáveis e adequadas para cálculos de química quântica.
O artigo propõe um experimento que utiliza o fenômeno de "transparência induzida gravitacionalmente" em sistemas optomecânicos para testar a natureza quântica da gravidade, demonstrando que, se o canal óptico resultante não for destrutivo para o emaranhamento, a gravidade deve ser de natureza quântica, independentemente do modelo teórico adotado.
Este artigo demonstra que o uso de emaranhamento pré-compartilhado em estados de vácuo comprimido de dois modos reduz significativamente a latência na detecção de mudanças de transmitância em canais ópticos e melhora a capacidade de comunicação, estabelecendo uma relação fundamental entre a latência de detecção e a entropia relativa quântica, mesmo na presença de ruído térmico.
O artigo apresenta o CONQURE, um ambiente de execução coeso e de código aberto que integra recursos quânticos e clássicos através de uma API modular e de baixa latência, permitindo o offloading eficiente de kernels quânticos via OpenMP para QPUs e demonstrando uma redução de 3,1 vezes no tempo de execução de simulações VQE em dispositivos de íons aprisionados.
Este artigo constrói um modelo Richardson-Gaudin para sistemas de spin-1/2 que é simétrico sob a operação , demonstrando sua integrabilidade, a existência de um operador métrica que define um produto interno físico e uma estrutura espectral caracterizada por estados de baixa energia na fase de simetria não quebrada, tudo isso distinto de abordagens baseadas em dinâmica de Lindblad.
O artigo introduz o "vidro temporal", uma nova fase da matéria em sistemas quânticos dissipativos periodicamente acionados que exibe ordem espacial de longo alcance e oscilações caóticas sincronizadas, caracterizada por um gap de Liouvillian finito que permite transientes de vida longa devido ao crescimento ilimitado da divergência de Rényi quântica com o tamanho do sistema.
Este artigo demonstra que é possível alcançar alta expressibilidade em redes neurais quânticas utilizando apenas recursos clássicos, especificamente através de estados MPS aprimorados por portas de Clifford, que simulam eficientemente propriedades quânticas como emaranhamento e "magic" sem a necessidade de hardware quântico.
Este estudo demonstra a viabilidade de integrar objetos dielétricos não blindados, como fibras ópticas, em armadilhas de íons de superfície criogênicas, ao mostrar que os campos elétricos espúrios e as taxas de aquecimento motional resultantes são estáveis e podem ser totalmente compensados.
Motivado por um resultado recente em espaços de Hilbert de dimensão finita, este artigo estabelece uma desigualdade de Jensen para traços parciais em álgebras de von Neumann semifinitas e prova uma desigualdade análoga no contexto de álgebras de von Neumann gerais (não traciais).
Utilizando a teoria de ondas de spin dependente do tempo, o artigo demonstra que as flutuações quânticas da magnetização impulsionam a restauração da simetria rotacional de spin e o efeito Mpemba quântico em sistemas de spin de longo alcance, explicando por que esse fenômeno ocorre em uma ampla faixa de parâmetros nesses sistemas, ao contrário de suas contrapartes de curto alcance.
Este trabalho propõe uma estrutura de reticulado de majorização para detectar o steering quântico em dimensões arbitrárias e configurações de medição, estabelecindo desigualdades mais rigorosas do que os métodos existentes e revelando que os resultados anteriores são limites aproximados dessa nova abordagem.
Este artigo propõe dois esquemas viáveis experimentalmente para distribuição quântica de chaves independente de dispositivos (DI-QKD) de longo alcance, utilizando apenas fontes de conversão paramétrica descendente espontânea (SPDC) e óptica linear, que alcançam taxas de chave positivas com detectores de eficiência tão baixa quanto 80% e garantias de segurança rigorosas baseadas no Teorema de Acumulação de Entropia.