論文の概要: Binary Black Hole Information Loss Paradox & Future Prospects
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2004.04695v4
- Date: Wed, 6 Jan 2021 16:02:10 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-25 08:31:26.850737
- Title: Binary Black Hole Information Loss Paradox & Future Prospects
- Title(参考訳): 連星ブラックホール情報損失パラドックスと今後の展望
- Authors: Ayan Mitra, Pritam Chattopadhyay, Goutam Paul, Vasilios Zarikas
- Abstract要約: 本稿では,グリーンバーガー・ホーン・ゼイリンジャー(GHZ)状態の3量子系の配置を用いて,二元ブラックホール系との相互作用を示す。
また, 入力源としての光学装置において, 現代の重力波の検出方法についても提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 2.6285579209051293
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Various techniques to tackle the black hole information paradox have been
proposed. A new way out to tackle the paradox is via the use of a
pseudo-density operator. This approach has successfully dealt with the problem
with a two qubit entangle system for a single black hole. In this paper, we
present the interaction with a binary black hole system by using an arrangement
of the three qubit system of Greenberger Horne Zeilinger (GHZ) state. We show
that our results are in excellent agreement with the theoretical value. We have
also studied the interaction between the two black holes by considering the
correlation between the qubits in the binary black hole system. The results
depict a complete agreement with the proposed model. In addition to the
verification, we also propose how modern detection of gravitational waves can
be used on our optical setup as an input source, thus bridging the gap with the
gravitational wave's observational resources in terms of studying black hole
properties with respect to quantum information and entanglement.
- Abstract(参考訳): ブラックホール情報パラドックスに取り組む様々な手法が提案されている。
パラドックスに取り組むための新しい方法は、擬似密度演算子を使用することである。
このアプローチは、1つのブラックホールに対する2量子エンタングルシステムでこの問題に対処することに成功している。
本稿では,greenberger horne zeilinger (ghz) 状態の3量子ビット系の配置を用いて,二値ブラックホール系との相互作用について述べる。
結果が理論値と良好に一致していることが示される。
また、二元ブラックホール系の量子ビット間の相関を考慮し、2つのブラックホール間の相互作用についても検討した。
この結果は,提案モデルと完全に一致している。
また、この検証に加えて、我々の光学装置における現代の重力波検出を入力源として利用し、量子情報や絡み合いに関するブラックホールの性質の研究において、重力波の観測資源とのギャップを埋める方法についても提案する。
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