論文の概要: Emerging (2+1)D massive graviton in graphene-like systems
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2109.07552v3
- Date: Tue, 21 Mar 2023 00:30:40 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-24 07:36:39.887733
- Title: Emerging (2+1)D massive graviton in graphene-like systems
- Title(参考訳): グラフェン様系における創発的(2+1)次元大重力子
- Authors: Patricio Salgado-Rebolledo, Jiannis K. Pachos
- Abstract要約: 巨大な重力子のような重力の量子的側面は、分数量子ホール液体を用いた実験で現れる。
我々は(2+1)次元のディラックフェルミオンを用い、フェルミオンハニカム格子の連続的な極限に現れ、ボソニックモードでシミュレートされた巨大な重力子と結合する。
現在の光学格子構成に対する我々のアプローチの類似性は、近い将来、重力の量子的シグネチャを実験室でシミュレートできることを示唆している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Abstract: Unlike the fundamental forces of the Standard Model the quantum effects of
gravity are still experimentally inaccessible. Rather surprisingly quantum
aspects of gravity, such as massive gravitons, can emerge in experiments with
fractional quantum Hall liquids. These liquids are analytically intractable and
thus offer limited insight into the mechanism that gives rise to quantum
gravity effects. To thoroughly understand this mechanism we employ a
graphene-like system and we modify it appropriately in order to realise a
simple (2+1)-dimensional massive gravity model. More concretely, we employ
(2+1)-dimensional Dirac fermions, emerging in the continuous limit of a
fermionic honeycomb lattice, coupled to massive gravitons, simulated by bosonic
modes positioned at the links of the lattice. The quantum character of gravity
can be determined directly by measuring the correlations on the bosonic atoms
or by the interactions they effectively induce on the fermions. The similarity
of our approach to current optical lattice configurations suggests that quantum
signatures of gravity can be simulated in the laboratory in the near future,
thus providing a platform to address question on the unification theories,
cosmology or the physics of black holes.
- Abstract(参考訳): 標準模型の基本的な力とは異なり、重力の量子効果は実験的に到達できない。
重力の驚くほどの量子的な側面、例えば巨大な重力子は、分数量子ホール液体の実験で現れる。
これらの液体は解析的に難解であり、量子重力効果を引き起こすメカニズムに関する限られた洞察を与える。
この機構を徹底的に理解するため、グラフェン系を採用し、簡単な(2+1)次元の重大重力モデルを実現するために適切に修正する。
より具体的には、(2+1)次元のディラックフェルミオンを用い、フェルミオン性ハニカム格子の連続限界に現れ、巨大な重力子と結合し、格子のリンクに位置するボソニックモードによってシミュレートする。
重力の量子特性は、ボソニック原子の相関を測定するか、フェルミオンに効果的に誘導する相互作用によって直接決定することができる。
現在の光学格子構成に対する我々のアプローチの類似性は、近い将来、重力の量子的シグネチャを実験室でシミュレートできることを示唆している。
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