ノイズの多い環境スピン系が量子ビットのデコヒーレンスに与える影響、特に、環境が量子臨界点を超えて駆動されるときの影響を調査した結果、ノイズは環境の非平衡臨界ダイナミクスに起因するデコヒーレンスを増幅するだけでなく、システムの時間発展にも大きな影響を与えることが示された。
本稿では、量子状態の崩壊を引き起こす条件を定量化するための、量子光学システムを用いた新しい実験方法を提案する。
荷電粒子の空間的に離れた量子重ね合わせ状態は、ライスナー・ノルドシュトロムブラックホールによって低周波光子が吸収されることでデコヒーレンスを起こすが、極限ブラックホールの場合、ブラックホールのMeissner効果によりデコヒーレンスは抑制される。
分子量子ビットにおけるデコヒーレンスは、一般的に純粋なガウス減衰や指数関数的減衰ではなく、環境の周波数によって決まる振動関数の指数関数として表される。初期状態や環境との相互作用、温度などに依存して、ガウス減衰や指数関数的減衰が優勢になる条件が異なる。