論文の概要: Quantum rotations of nanoparticles
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.00992v2
- Date: Thu, 25 Mar 2021 16:06:39 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-13 02:56:48.715323
- Title: Quantum rotations of nanoparticles
- Title(参考訳): ナノ粒子の量子回転
- Authors: Benjamin A. Stickler and Klaus Hornberger and M. S. Kim
- Abstract要約: マイクロスケールの剛体の回転は、質量運動の中心に存在しない顕著な量子現象を示す。
超高真空下でナノ粒子を浮遊させることで、研究者たちはこれらの量子効果を観察し、活用するための有望なプラットフォームを開発している。
- 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: Rotations of microscale rigid bodies exhibit pronounced quantum phenomena
that do not exist for their center-of-mass motion. By levitating nanoparticles
in ultra-high vacuum, researchers are developing a promising platform for
observing and exploiting these quantum effects in an unexplored mass and size
regime. Recent experimental and theoretical breakthroughs demonstrate exquisite
control of nanoscale rotations, setting the stage for the first table-top tests
of rotational superpositions and for the next generation of ultra-precise
torque sensors. Here, we review the experimental state of the art and discuss
promising routes towards macroscopic quantum rotations.
- Abstract(参考訳): 微小な剛体の回転は、質量運動の中心に存在しない顕著な量子現象を示す。
超高真空中でナノ粒子を浮遊させることで、研究者たちはこれらの量子効果を未探検の質量と大きさで観察し活用するための有望なプラットフォームを開発している。
最近の実験的および理論的ブレークスルーは、ナノスケール回転の精巧な制御を示し、回転重ね合わせの最初のテーブルトップテストと次世代の超精密トルクセンサのステージを設定する。
本稿では,その実験状況を概観し,マクロ的な量子回転への道筋について論じる。
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