論文の概要: Nonclassicality of axion-like dark matter through gravitational
self-interactions
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2105.13451v2
- Date: Thu, 11 Aug 2022 14:59:42 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-29 09:08:33.314074
- Title: Nonclassicality of axion-like dark matter through gravitational
self-interactions
- Title(参考訳): 重力相互作用によるアクシオン様暗黒物質の非古典性
- Authors: Michael Kopp, Vasileios Fragkos, Igor Pikovski
- Abstract要約: アクシオン様粒子(ALP)はダークマター候補を約束している。
このような説明には、重力的な自己相互作用によるスクイーズ(squeezing)という量子効果が伴っている。
また、銀河ハロエやソリトニックコアのような他の自己重力系のスケールにスクイーズが関係していることも示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.25782420501870296
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Axion-like particles (ALPs) are promising dark matter candidates. They are
typically described by a classical field, motivated by large phase space
occupation numbers. Here we show that such a description is accompanied by a
quantum effect: squeezing due to gravitational self-interactions. For a typical
QCD axion today, the onset of squeezing is reached on $\mathrm{\mu s}$-scales
and grows over millennia. Thus within the usual models based on the classical
Schr\"odinger-Poisson equation, a type of Gross-Pitaevskii equation, any viable
ALP is nonclassical. We also show that squeezing may be relevant on the scales
of other self-gravitating systems such as galactic haloes, or solitonic cores.
Conversely, our results highlight the incompleteness and limitations of the
classical single field description of ALPs.
- Abstract(参考訳): axion-like particles (alps) は暗黒物質候補である。
それらは典型的には古典的場によって記述され、大きな位相空間の占有数によって動機付けられる。
ここで、このような記述には量子効果(重力自己相互作用による絞め込み)が伴っていることを示す。
今日の典型的なQCDアクシオンでは、スクイージングの開始が$\mathrm{\mu s}$-scalesに到達し、数千年にわたって成長する。
したがって、古典的なシュリンガー・ポアソン方程式(グロス=ピタエフスキー方程式の一種)に基づく通常のモデルでは、任意の実行可能なALPは古典的ではない。
また、銀河ハロエやソリトニックコアのような他の自己重力系のスケールにも関連があることも示している。
逆に、ALPの古典的単体記述の不完全性と制限を強調した。
関連論文リスト
- Testing Quantum Gravity using Pulsed Optomechanical Systems [13.650870855008112]
我々はSchr"odinger-Newton(SN)理論とCWL(Correlated Worldline)理論を考察し、それらが従来の量子力学と区別可能であることを示す。
低周波量子光学系の実験的制御がさらに進むまで、理論間の区別は非常に困難である。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-03T17:06:57Z) - A healthier semi-classical dynamics [0.0]
量子系のバックリアクションを古典的に研究する。
半古典物理学の出発点は、古典位相空間の点とヒルベルト空間の量子状態によって常に記述されるべきである。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-24T18:04:14Z) - Quantum dynamics corresponding to chaotic BKL scenario [62.997667081978825]
量子化は、構成空間におけるその局在を避けるために重力特異点を悪用する。
結果は、一般相対性理論の一般特異点が量子レベルでは避けられることを示唆している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-24T13:32:45Z) - Fall of a Particle to the Center of a Singular Potential: Classical vs.
Quantum Exact Solutions [0.0]
従来のシュリンガー方程式の助けを借りて量子問題を考察する。
驚くべきことに、量子と古典の解は大きな類似点を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-02-25T11:04:39Z) - Entanglement dynamics of spins using a few complex trajectories [77.34726150561087]
2つのスピンが最初にコヒーレント状態の積として準備され、その絡み合いのダイナミクスを研究する。
還元密度作用素の線形エントロピーに対する半古典公式の導出を可能にするアプローチを採用する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-08-13T01:44:24Z) - Entanglement of Classical and Quantum Short-Range Dynamics in Mean-Field
Systems [0.0]
平均場相互作用を持つ超一般量子格子系に対する古典力学の出現を示す。
これは古典的世界と量子的世界が絡み合う理論的な枠組みに繋がる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-11T15:23:59Z) - Nonclassical oscillations in pre- and post-selected quantum walks [4.083296849798933]
量子ウォーク(quantum walk)は、古典的なランダムウォークの一種。
それらの性質のいくつかは古典的な光でエミュレートできる。
我々は,選択前のパラドックスと選択後のパラドックスに基づいてフォトニック実験を行うことで,この問題に対処する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-25T02:31:25Z) - Gravitational decoherence: a non relativistic spin 1/2 fermionic model [0.0]
スピン1/2粒子の重力デコヒーレンスに関する非相対論的モデルを導出する。
本稿では,スカラーボソニックモデルとの違いについて論じるとともに,それらが無視される状況について述べる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-02T16:54:00Z) - Semi-classical quantisation of magnetic solitons in the anisotropic
Heisenberg quantum chain [21.24186888129542]
弱アニソトロピック量子ハイゼンベルクスピン鎖における半古典的固有状態の構造について検討する。
特別に強調されるのは、最も単純なタイプの解であり、先行運動と楕円磁化波を記述することである。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-14T16:46:11Z) - From a quantum theory to a classical one [117.44028458220427]
量子対古典的交叉を記述するための形式的アプローチを提示し議論する。
この手法は、1982年にL. Yaffeによって、大きな$N$の量子場理論に取り組むために導入された。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-04-01T09:16:38Z) - Bell's theorem for trajectories [62.997667081978825]
軌跡は量子測度の結果ではなく、それに関連する可観測性がないという意味である。
我々は、時間毎に実験的にテスト可能な汎用的不等式を特別に考慮し、この問題を克服する方法を示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-01-03T01:40:44Z)
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。