Entanglement witnesses with tensor networks: characterizing entanglement in large systems

dc.creatorLucas Vieira Barbosa
dc.date.accessioned2019-12-05T19:48:21Z
dc.date.accessioned2025-09-08T23:02:14Z
dc.date.available2019-12-05T19:48:21Z
dc.date.issued2019-08-02
dc.description.abstractEmaranhamento é certamente um dos fenômenos mais fascinantes observados na Natureza, e mesmo após de décadas de pesquisas na teoria de emaranhamento ainda há muito a ser descoberto e entendido. Em particular, ainda há poucos resultados detalhando e caracterizando a estrutura do emaranhamento em sistemas fortemente correlacionados em larga escala, envolvendo um número grande de subsistemas. A forma mais comum de se estudar detalhadamente a estrutura de emaranhamento em estados quânticos tem sido através da otimização de Testemunhas de Emaranhamento (Entanglement Witnesses), otimizadas utilizando-se técnicas algorítmicas como Programação Semidefinida (Semidefinite Programming) aplicada à matrizes. No entanto, esta descrição matricial torna a técnica computacionalmente inviável para sistemas em larga escala devido ao crescimento exponencial da dimensão do espaço de parâmetros a serem otimizados. Todas as técnicas se tornam inviáveis para um número relativamente pequeno de partículas (na ordem de n ~ 10^1). Por estes motivos, Redes Tensoriais (Tensor Networks) têm atraído a atenção de pesquisadores nas últimas décadas por serem formas eficientes de descrever e simular sistemas quânticos compostos de muitas partes, pois são descrições mais naturais e eficientes das correlações quânticas entre os subsistemas. No entanto, pouco tem sido feito para caracterização detalhada do emaranhamento em tais sistemas, e a literatura ainda carece de uma ponte entre os dois formalismos. Neste trabalho, propomos um primeiro pequeno passo rumo ao objetivo de adaptar o formalismo de testemunhas de emaranhamento de forma compatível com a descrição de sistemas quânticos através de redes tensoriais, tornando possível a caracterização de emaranhamento em sistemas de larga escala.
dc.description.sponsorshipCNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
dc.description.sponsorshipCAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/1843/31439
dc.languageeng
dc.publisherUniversidade Federal de Minas Gerais
dc.rightsAcesso Aberto
dc.subjectInformação quântica
dc.subjectTeoria quântica
dc.subject.otherEntanglement
dc.subject.otherEntanglement witnesses
dc.subject.otherEntanglement in pure states
dc.subject.otherNegative partial transpose
dc.subject.otherSemidefinite programming
dc.subject.otherTensor networks
dc.subject.otherMatrix product state
dc.subject.otherMatrix product operator
dc.subject.otherDensity matrix renormalization group
dc.subject.otherPartial transpose
dc.titleEntanglement witnesses with tensor networks: characterizing entanglement in large systems
dc.title.alternativeTestemunhas de emaranhamento com redes tensoriais: caracterizando emaranhamento em sistemas grandes
dc.typeDissertação de mestrado
local.contributor.advisor-co1Thiago Oliveira Maciel
local.contributor.advisor-co1Latteshttp://lattes.cnpq.br/0618716919641724
local.contributor.advisor1Reinaldo Oliveira Vianna
local.contributor.advisor1Latteshttp://lattes.cnpq.br/8413008847105670
local.contributor.referee1Carlos Henrique Monken
local.contributor.referee1Walber Hugo de Brito
local.creator.Latteshttp://lattes.cnpq.br/2536186685642316
local.description.resumoEntanglement is certainly one of the most fascinating phenomena observed in Nature, and even after decades of research in entanglement theory there is still much to be discovered and understood. In particular, there are still few results detailing and characterizing the entanglement structure in strongly correlated systems on a large scale, involving a large number of subsystems. The most typical approach for studying in detail the entanglement structure in quantum states has been through the optimization of Entanglement Witnesses, optimized by means of algorithmic techniques such as Semidefinite Programming applied to matrices. However, this matrix description renders the technique computationally nonviable for large scale systems due to the exponential growth of the dimension of the optimization parameters. All these techniques are nonviable for a relatively small number of particles (on the order of n ~ 10^1). For these reasons, Tensor Networks have attracted the attention of researchers over the last decades for being more efficient ways to describe and simulate quantum systems composed of many parts, as they are more natural and efficient descriptions of the quantum correlations between subsystems. However, few progress has been made for the detailed characterization of entanglement in such systems, and the literature still hasn't fully bridged the gap between the two formalisms. In this work, we propose a small step towards the goal of adapting the formalism of entanglement witnesses in a way which is compatible with the description of quantum systems by means of tensor networks, making it possible the characterization of entanglement in large scale systems.
local.publisher.countryBrasil
local.publisher.departmentICX - DEPARTAMENTO DE FÍSICA
local.publisher.initialsUFMG
local.publisher.programPrograma de Pós-Graduação em Física

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