論文の概要: Wave packet approach to quantum correlations in neutrino oscillations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.03166v1
- Date: Wed, 7 Apr 2021 14:56:20 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-05 02:18:32.789244
- Title: Wave packet approach to quantum correlations in neutrino oscillations
- Title(参考訳): ニュートリノ振動における量子相関に対する波束法
- Authors: Massimo Blasone, Silvio De Siena, Cristina Matrella
- Abstract要約: 平面波近似の枠組みにおけるニュートリノ振動の量子性について検討する。
我々は、局所化とデコヒーレンスによる影響を考慮に入れたウェーブパケットアプローチを採用する。
- 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: Quantum correlations provide a fertile testing ground for investigating
fundamental aspects of quantum physics in various systems, especially in the
case of relativistic (elementary) particle systems as neutrinos. In a recent
paper, Ming et al. (Ming et al. Eur.Phys.J.C 80 (2020) 275), in connection with
results of Daya-Bay and MINOS experiments, have studied the quantumness in
neutrino oscillations in the framework of plane-wave approximation. We extend
their treatment by adopting the wave packet approach that accounts for effects
due to localization and decoherence. This leads to a better agreement with
experimental results, in particular for the case of MINOS experiment.
- Abstract(参考訳): 量子相関は、様々な系における量子物理学の基礎的な側面、特に相対論的(元素的な)粒子系をニュートリノとして研究するための肥大な試験場を提供する。
最近の論文では、Ming et al.(Ming et al.)。
Eur.Phys.J
c 80 (2020) 275は、ダヤベイとミノスの実験の結果に関連して、平面波近似の枠組みにおけるニュートリノ振動の量子性の研究を行っている。
局所化やデコヒーレンスによる影響を考慮に入れたウェーブパケットアプローチを採用することで治療を拡大する。
これにより、特にミノス実験の場合、実験結果との一致がより良好になる。
関連論文リスト
- Quantum error mitigation for Fourier moment computation [49.1574468325115]
本稿では、超伝導量子ハードウェアにおける核効果場理論の文脈におけるフーリエモーメントの計算に焦点を当てる。
この研究は、制御反転ゲートを用いたアダマール試験にエコー検証と雑音再正規化を統合した。
ノイズモデルを用いて解析した結果,2桁のノイズ強度が顕著に低下することが判明した。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-23T19:10:24Z) - Amplification of quantum transfer and quantum ratchet [56.47577824219207]
量子伝達の増幅モデルについて検討し、量子ラチェットモデル(quantum ratchet model)と呼ぶ方向付けを行う。
ラチェット効果は、散逸とシンクを伴う量子制御モデルにおいて達成され、そこでは、ハミルトニアンはエネルギー準位間の遷移と同期されたエネルギー差の振動に依存する。
発振ビブロンの振幅と周波数は、その効率を決定する量子ラチェットのパラメータである。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-12-31T14:04:43Z) - Quantum Spread Complexity in Neutrino Oscillations [0.0]
我々は、ニュートリノ振動を研究するための代替手段として、量子複雑性形式(quantum complexity formalism)を用いる。
特に、量子拡散複雑性はニュートリノセクターにおける電荷-パリティ対称性の違反に関する追加情報を明らかにした。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-05-26T15:34:31Z) - Trapped-Ion Quantum Simulation of Collective Neutrino Oscillations [55.41644538483948]
量子計算を用いて,Nニュートリノ系のコヒーレントな集団振動を2成分近似でシミュレートする手法について検討した。
第2次トロッタースズキ公式を用いたゲート複雑性は,量子信号処理などの他の分解方法よりも,システムサイズに優れることがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-07-07T09:39:40Z) - Long-range electron-electron interactions in quantum dot systems and
applications in quantum chemistry [0.487576911714538]
長距離相互作用は、量子物理学と化学のいくつかの現象において重要な役割を果たしている。
ゲート定義半導体量子ドットの配列における長距離電子-電子相互作用の実験的評価を行った。
これらの知見に基づき, 量子ドットアレイにおける長距離相互作用が, 人工量子物質のアナログシミュレーションにどのように利用されるかを検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-14T14:25:04Z) - Experimental progress on quantum coherence: detection, quantification,
and manipulation [55.41644538483948]
近年、量子コヒーレンスを資源として特徴づけることに大きな関心が寄せられている。
実験を実現するための主なプラットフォームとして、線形光学、核磁気共鳴、超伝導システムについて論じる。
また,コヒーレンスと不確実性の関係,経路情報,および操作と測定のコヒーレンスについて検討した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-14T14:30:47Z) - Simulation of Collective Neutrino Oscillations on a Quantum Computer [117.44028458220427]
本稿では,現在発生している量子デバイスを用いたニュートリノ相互作用系の最初のシミュレーションを行う。
量子ビットの自然接続における制限を克服し、それをリアルタイムに絡み合いの進化を追跡する戦略を導入する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-02-24T20:51:25Z) - Experimental Quantum Enhanced Optical Interferometry [0.0]
元の圧縮状態スキームは、現在、重力波検出器の最後のバージョンの重要な要素となっている。
SU (1,1) 干渉計からツインビーム相関干渉計まで、さらなる量子強化スキームも原理実験の段階に達した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-08T07:50:36Z) - Quantum Non-equilibrium Many-Body Spin-Photon Systems [91.3755431537592]
論文は、非平衡状態における強相関量子系の量子力学に関するものである。
本研究の主な成果は, 臨界ダイナミクスのシグナチャ, 超ストロング結合のテストベッドとしての駆動ディックモデル, キブルズルーク機構の3つにまとめることができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-23T19:05:56Z) - Demonstration of quantum delayed-choice experiment on a quantum computer [1.4247965743943851]
本研究では, 量子制御実験装置の不確実性により, 波動特性と粒子特性の共存が生じることを示す。
また、同じエンタングルメント支援スキームが量子力学の予測を再現することを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-04-09T16:11:25Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。