論文の概要: Acceleration noise constraints on gravity induced entanglement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.05762v1
- Date: Sat, 11 Jul 2020 12:50:07 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-10 08:18:28.233942
- Title: Acceleration noise constraints on gravity induced entanglement
- Title(参考訳): 重力による絡み合いの加速騒音制約
- Authors: Andr\'e Gro{\ss}ardt
- Abstract要約: 我々は,従来の研究で無視されていた加速度雑音の強い限界を克服しなければならないことを示す。
類似質量の2つの粒子の場合、カシミール・ポルダー力は根当たり1秒2乗のフェムトメーターの10分の1の基本的な限界を導く。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: It has been proposed that quantum features of the gravitational field can be
exposed experimentally by employing gravity as a mediator of entanglement. We
show that in order to witness this type of entanglement experimentally, strong
limits on acceleration noise, which has been neglected in previous work, must
be overcome. In the case of two particles of similar mass, Casimir-Polder
forces lead to a fundamental limit of tenths of femtometers per second squared
per root Hertz. Limits are between three and six orders of magnitude less
strict for two particles of unequal mass, depending on collisional decoherence.
- Abstract(参考訳): 重力を絡み合いの媒介者として用いることで、重力場の量子的特徴を実験的に露呈できるという提案がなされている。
このような絡み合いを実験的に観察するためには,従来の研究で無視されていた加速度雑音の強い制限を克服する必要がある。
類似質量の2つの粒子の場合、カシミール・ポルダー力は根当たり1秒2乗のフェムトメーターの10分の1の基本的な限界を導く。
限界は、衝突のデコヒーレンスに依存する不等質量の2つの粒子に対して、桁違いに厳しい3から6桁の間である。
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