論文の概要: Quantum interference in external gravitational fields beyond General
Relativity
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2104.11154v2
- Date: Tue, 22 Jun 2021 06:37:58 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-02 20:08:25.951856
- Title: Quantum interference in external gravitational fields beyond General
Relativity
- Title(参考訳): 一般相対性理論を超えた外部重力場の量子干渉
- Authors: Luca Buoninfante, Gaetano Lambiase, Luciano Petruzziello
- Abstract要約: 外部重力場の存在下での量子干渉現象について検討する。
非相対論的状態においては、ボーム・アハロノフ効果の重力的効果に遭遇することができる。
一方、ニュートン近似を超えて、重力の相対論的性質が重要な役割を果たす。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In this paper, we study the phenomenon of quantum interference in the
presence of external gravitational fields described by alternative theories of
gravity. We analyze both non-relativistic and relativistic effects induced by
the underlying curved background on a superposed quantum system. In the
non-relativistic regime, it is possible to come across a gravitational
counterpart of the Bohm-Aharonov effect, which results in a phase shift
proportional to the derivative of the modified Newtonian potential. On the
other hand, beyond the Newtonian approximation, the relativistic nature of
gravity plays a crucial r\^ole. Indeed, the existence of a gravitational time
dilation between the two arms of the interferometer causes a loss of coherence
that is in principle observable in quantum interference patterns. We work in
the context of generalized quadratic theories of gravity to compare their
physical predictions with the analogous outcomes in general relativity. In so
doing, we show that the decoherence rate strongly depends on the gravitational
model under investigation, which means that this approach turns out to be a
promising test bench to probe and discriminate among all the extensions of
Einstein's theory in future experiments.
- Abstract(参考訳): 本稿では,重力の代替理論によって記述された外部重力場の存在下での量子干渉現象について検討する。
重ね合わせ量子系における非相対論的・相対論的背景の影響を解析した。
非相対論的な方法では、ボム・アハロノフ効果の重力の対応するものを見つけ出すことができ、これは修正されたニュートンポテンシャルの導関数に比例する位相シフトをもたらす。
一方、ニュートン近似を超えると、重力の相対論的性質は重要な r\^ole となる。
実際、干渉計の2つの腕の間に重力時間拡張が存在すると、量子干渉パターンにおいて原則的に観測可能なコヒーレンスが失われる。
我々は重力の一般化二次理論の文脈で、それらの物理予測と一般相対性理論の類似結果を比較する。
このようにして、デコヒーレンス率が調査中の重力モデルに強く依存していることが示され、この手法が将来の実験においてアインシュタイン理論のすべての拡張を探索し識別するための有望なテストベンチであることが判明した。
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