本文闡述了馬可夫主方程式中的林氏不變性變換如何影響能量交換和量子任務優化,例如量子電池中的能量流和㷌功。
本文利用矩陣乘積密度算符 (MPDO) 方法模擬了強相互作用下 NV 中心系綜的耗散動力學,探討了強相互作用對量子感測靈敏度的影響,並指出在特定條件下,強相互作用可以提高磁場感測的靈敏度。
本文提出了一種基於連續變量量子系統的量子數位簽章協定,該協定採用先進的保真度測試函數和一次性通用雜湊簽章技術,能夠有效抵禦相干攻擊,並實現了高簽章效率。
양자 마르코프 마스터 방정식의 린드블라디안 불변 변환은 시스템의 시간 evoluation을 변경하지 않지만, 이러한 대칭 변환을 활용하여 환경과의 에너지 및 정보 교환과 관련된 물리량의 측정 가능한 값을 변경하여 양자 작업을 최적화할 수 있다.
본 논문에서는 다이아몬드 내 NV 센터의 높은 민감도와 공간 분해능을 가진 양자 센서로서의 가능성을 탐구하고, 특히 강력한 장거리 상호 작용을 가진 NV 센터 앙상블의 동역학을 시뮬레이션하는 데 텐서 네트워크 기반 접근 방식을 사용하는 것의 효율성을 강조합니다.
본 논문에서는 높은 서명 효율성을 달성하면서도 일관성 있는 공격에 대한 내성을 갖춘 연속 변수 양자 디지털 서명 프로토콜을 제안합니다.
本稿では、高効率なワンタイムユニバーサルハッシュ署名技術と最先端の忠実度テスト関数を採用することで、コヒーレント攻撃への耐性と高い署名効率を両立させた、連続変数量子デジタル署名プロトコルを提案する。
開放量子系のダイナミクスを記述するLindbladマスター方程式は、Lindbladian不変変換(LIT)と呼ばれる対称性変換の下で不変である。本稿では、このLITを、エネルギー流束や量子バッテリーに蓄えられるエルゴトロピーといった、LITの下で不変ではない物理量の最適化に利用できることを示す。
高密度NV中心アンサンブルにおける強相互作用は、エンタングルメント生成を通じて磁場センシングの感度を向上させる可能性がありますが、相互作用がラビ周波数よりも大幅に強くなると、この利点が減少します。
This paper introduces a novel continuous-variable quantum digital signature (CV QDS) protocol that leverages one-time universal hashing and a fidelity test function to achieve high signature efficiency and security against general coherent attacks, even in finite-size scenarios.