論文の概要: Quantum signatures in nonlinear gravitational waves
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2111.01779v4
- Date: Wed, 14 Dec 2022 23:52:31 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2023-03-09 08:39:27.797585
- Title: Quantum signatures in nonlinear gravitational waves
- Title(参考訳): 非線形重力波中の量子シグネチャ
- Authors: Thiago Guerreiro, Francesco Coradeschi, Antonia Micol Frassino,
Jennifer Rittenhouse West, Enrico Junior Schioppa
- Abstract要約: 重力波の量子シグネチャについて、量子光学のツールを用いて検討する。
我々は,Squeezed-coherentな重力波が干渉計によって測定された信号を強化または抑制できることを示す。
また、ガウス重力波量子状態は、重力波の1つのコピーと相互作用する光学場のアンサンブル上での測定から再構成可能であることを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The effective quantum field theory description of gravity, despite its
non-renormalizability, allows for predictions beyond classical general
relativity. As we enter the age of gravitational wave astronomy, an important
and timely question is whether measurable quantum predictions that depart from
classical gravity, analogous to quantum optics effects which cannot be
explained by classical electrodynamics, can be found. In this work, we
investigate quantum signatures in gravitational waves using tools from quantum
optics. Squeezed-coherent gravitational waves, which can exhibit sub-Poissonian
graviton statistics, can enhance or suppress the signal measured by an
interferometer, a characteristic effect of quantum squeezing. Moreover, we show
that Gaussian gravitational wave quantum states can be reconstructed from
measurements over an ensemble of optical fields interacting with a single copy
of the gravitational wave, thus opening the possibility of detecting quantum
features of gravity beyond classical general relativity.
- Abstract(参考訳): 重力の効果的な量子場理論は、非正規化性にもかかわらず、古典的な一般相対性理論を超えて予測することができる。
重力波天文学の時代に入ると、古典的な重力から外れた測定可能な量子予測が古典的な電磁力学では説明できない量子光学効果に類似しているかどうかが重要かつタイムリーな疑問である。
本研究では,量子光学のツールを用いて重力波中の量子シグネチャを調べる。
シュイーズドコヒーレント重力波は、ポアソニアン重力の統計量を示すことができ、干渉計によって測定された信号を増強または抑制することができる。
さらに、ガウス重力波量子状態は、重力波の1つのコピーと相互作用する光学場のアンサンブルから再構成することができ、古典的な一般相対性理論を超えて重力の量子的特徴を検出することができる。
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