发表机构
Northwestern University; Stony Brook University; Brookhaven National Laboratory; RIKEN BNL Research Center; Technische Universität München(西北大学; 纽约州立大学石溪分校; 布鲁克海文国家实验室; 理化学研究所布鲁克海文研究中心; 慕尼黑工业大学)
机构由 AI 辅助整理,请以论文原文为准。AI 中文总结
本研究将Bethe-Heitler过程转化为多粒子纠缠研究平台,通过基本相互作用构建末态粒子的二体与三体纠缠,模拟证实质心系能量低于5 GeV时可获得大量高保真GHZ态和W态。
AI 中文摘要
质子靶上常见的Bethe-Heitler过程$e+p\to e+p+\gamma$可转化为研究多粒子纠缠的实验室。我们探讨末态电子、质子与光子之间的二体及真正三体纠缠如何通过连续的$1\to2$和$2\to2$基本相互作用形成,通过模拟事件验证该论点。在质心系能量低于5 GeV时,我们识别出900多个保真度超99%的Greenberger-Horne-Zeilinger(GHZ)态,以及1200多个保真度超99%的W态。
英文摘要
The familiar Bethe-Heitler process on the proton target $e+p\to e+p+γ$ is transformed into a laboratory for studying multiparticle entanglement. We discuss how bipartite and genuine tripartite entanglement between the final state electron, proton and photon are built up by successive $1\to 2$ and $2\to 2$ elementary interactions. We validate our argument by simulating events. Below 5 GeV center-of-mass energy, we identify more than 900 Greenberger-Horne-Zeilinger (GHZ) states and 1200 W states, each with a fidelty exceeding 99%.
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