非马尔科夫环境中海森堡自旋链的纠缠动力学

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利用Diosi、Gisin提出的非马尔科夫量子态扩散方法,精确地模拟了在余弦磁场与Dzyaloshinskii-Moriya(DM)相互作用时,处于非马尔科夫环境中的两比特各向异性海森堡XYZ模型纠缠动力学的演化过程.采用最大纠缠态|Ψ﹥=12(|00﹥+|11﹥)作为系统所处的初始态,详细地讨论了不同的环境关联系数γ、两比特间的自旋耦合系数J和Jz、余弦磁场强度B和DM相互作用Dz等参数在海森堡系统纠缠动力学演化中的作用.研究发现非马尔科夫特性能显著地增加系统的纠缠特性,较大的自旋耦合系数J与磁场强度B以及较小的耦合系数Jz、XY面上的各向异性参数β与DM相互作用Dz能显著地增加系统的纠缠特性.通过合理地调控这些参数,能够使系统保持长时间的纠缠状态,从而提高了量子计算器的计算能力与量子通讯的质量.
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