論文の概要: Gravity-induced accelerating expansion of excited-state Bose-Einstein
condensate
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.15456v3
- Date: Mon, 22 May 2023 01:03:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-24 06:05:29.464561
- Title: Gravity-induced accelerating expansion of excited-state Bose-Einstein
condensate
- Title(参考訳): 励起状態ボース・アインシュタイン凝縮体の重力誘起加速膨張
- Authors: Lijia Jiang and Jun-Hui Zheng
- Abstract要約: 本研究では, 外部重力場に対する励起状態BECの応答と, 空間拡大時の重力下での力学について検討する。
これらの効果は重力、空間、量子効果の間の相互作用によって生じる。
- 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: The Bose-Einstein condensate (BEC) of excited states, provides a different
platform to explore the interplay between gravity and quantum physics. In this
Letter, we study the response of excited-state BECs to an external
gravitational field and their dynamics under gravity when space is expanding.
We reveal the anomalous response of the center-of-mass of the BEC to the
gravitational field and the exotic gravity-induced accelerating expansion
phenomena. We demonstrate that these effects result from the interplay among
gravity, space and quantum effects. We also propose related experiments to
observe these anomalies.
- Abstract(参考訳): ボース=アインシュタイン凝縮系(BEC)は、重力と量子物理学の相互作用を研究するための異なるプラットフォームを提供する。
本稿では, 外部重力場に対する励起状態BECの応答と, 空間拡大時の重力下での力学について検討する。
我々は,becの質量中心の重力場に対する異常な応答と,エキゾチックな重力誘起加速膨張現象を明らかにする。
これらの効果は重力、空間、量子効果の間の相互作用によって生じる。
また,これらの異常を観察するための関連実験も提案する。
関連論文リスト
- On Gravity Implication in the Wavefunction Collapse [0.0]
重力効果下での巨大量子状態の空間重ね合わせの安定性について検討する。
固有状態実効質量によって生じる異なる時空曲率間の重力的自己相互作用が、重畳状態の局所状態の1つへの還元につながることを明らかにした。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-07T17:18:45Z) - Table-top nanodiamond interferometer enabling quantum gravity tests [34.82692226532414]
テーブルトップナノダイアモンドを用いた干渉計の実現可能性について検討する。
安定した質量を持つ物体の量子重ね合わせを頼りにすることで、干渉計は小さな範囲の電磁場を利用することができるかもしれない。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-31T17:20:59Z) - Giant Enhancement of Vacuum Friction in Spinning YIG Nanospheres [8.123905102080693]
アルミニウムまたはYIGスラブ近傍の回転するイットリウム鉄ガーネット(YIG)ナノスフィアは、他の金属または誘電体ナノスフィアよりも8桁大きい真空放射を示す。
本研究では,この大きな真空放射と摩擦トルクの影響を実験的に観測するための現実的な実験装置を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-01-17T19:33:43Z) - Probing the curvature of the cosmos from quantum entanglement due to
gravity [0.0]
背景の時空の曲率は、結果として生じる絡み合いプロファイルにそのインプリントを残す。
これは、宇宙の局所的な膨張速度を測定する、エキサイティングな新しい道を開く。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-11-09T16:18:25Z) - Testing the nonclassicality of gravity with the field of a single
delocalized mass [55.2480439325792]
調和的に閉じ込められたテスト質量に結合した1つの非局在化質量に基づくセットアップを提案する。
本研究では, カシミール・ポルダー力のテーム能力に大きく依存する, 実験の原理的実現可能性について検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-18T15:40:16Z) - Perspective on Quantum Bubbles in Microgravity [40.448811194740536]
国際宇宙ステーション(ISS)にあるNASAのコールド原子研究所(CAL)は、超低温の原子バブルの研究を可能にした。
カル試験はCALで実施されている。
rf-dressing Technique; 代替技術(二重種相互作用駆動バブル)も提案されている。
どちらの手法も、微小重力における基礎物理学研究の次の10年で発見を加速させる可能性がある。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-09T10:55:49Z) - Entanglement and quantum teleportation under superposed gravitational
fields [10.2542434092619]
重力場の重畳状態に関する最近の考えをもとに, 重力場が二部体の絡み合いに及ぼす影響について検討した。
量子テレポーテーションによる状態の移動に対する重力場の影響についても検討した。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-10-08T14:16:04Z) - Accurate Determination of Hubble Attenuation and Amplification in
Expanding and Contracting Cold-Atom Universes [0.0]
膨張する宇宙において、相対論的スカラー場は「ハッブル摩擦」によって減衰されると考えられている
収縮する宇宙では、この擬似フリクションは増幅につながる。
観測された減衰または増幅はフォノン場の時間位相に依存することがわかった。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-16T20:00:53Z) - Spacetime effects on wavepackets of coherent light [24.587462517914865]
パルスウェーブパレットの全体変化と伝搬後の真の変形を区別する操作方法を提案する。
次に、我々の手法を周波数自由度でコヒーレントな光子の量子状態に適用する。
当初存在する量子コヒーレンスにより、曲面背景の伝播によって誘起される変形が促進されることが判明した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-23T14:20:19Z) - Quantum interference in external gravitational fields beyond General
Relativity [0.0]
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。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-04-22T16:11:42Z) - Noise and decoherence induced by gravitons [0.0]
グラビトンによる量子ノイズとデコヒーレンスについて検討する。
グラビトンの存在下で測地偏差のランゲヴィン方程式を導出する。
ノイズ相関の振幅は、ノイズを検出するには大きなスクイーズが必要であることを示している。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-20T02:13:17Z)
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。