論文の概要: Enhanced Gravitational Entanglement via Modulated Optomechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2209.12656v2
- Date: Mon, 6 Nov 2023 13:00:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-08 01:43:29.382114
- Title: Enhanced Gravitational Entanglement via Modulated Optomechanics
- Title(参考訳): 変調光学による重力エンタングルメントの増強
- Authors: A. Douglas K. Plato, Dennis R\"atzel, Chuanqi Wan
- Abstract要約: また, 重力による絡み合いの速度は, 光学的結合を調節することによって著しく増大することを示した。
修正は、絡み合いの改善と同じ速度でデコヒーレンス効果を増大させる。
即ち、重力場の重畳を探索すると、検出器の感度と絡み合いの検証に類似した要求が生じる。
- 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 role of entanglement in determining the non-classicality of a given
interaction has gained significant traction over the last few years. In
particular, as the basis for new experimental proposals to test the quantum
nature of the gravitational field. Here we show that the rate of gravity
mediated entanglement between two otherwise isolated optomechanical systems can
be significantly increased by modulating the optomechanical coupling. This is
most pronounced for low mass, high frequency systems - convenient for reaching
the quantum regime - and can lead to improvements of several orders of
magnitude, as well as a broadening of the measurement window. Nevertheless,
significant obstacles still remain. In particular, we find that modulations
increase decoherence effects at the same rate as the entanglement improvements.
This adds to the growing evidence that the constraint on noise (acting on the
position d.o.f) depends only on the particle mass, separation, and temperature
of the environment and cannot be improved by novel quantum control. Finally, we
highlight the close connection between the observation of quantum correlations
and the limits of measurement precision derived via the Cram\'er-Rao Bound. An
immediate consequence is that probing superpositions of the gravitational field
places similar demands on detector sensitivity as entanglement verification.
- Abstract(参考訳): 与えられた相互作用の非古典性を決定する上での絡み合いの役割は、ここ数年で大きな注目を集めている。
特に、重力場の量子的性質をテストするための新しい実験的提案の基礎として。
以上の結果から, 光学結合の変調により, 2つの分離した光学機械系間の重力による絡み合いが著しく増加することが示された。
これは、低質量の高周波システム(量子状態に到達するのに便利)では最もよく発音され、数桁の改善や測定窓の拡大につながる可能性がある。
しかし、大きな障害が残っている。
特に,変調は絡み合いの改善と同じ速度でデコヒーレンス効果を増大させることがわかった。
これは、ノイズの制約(位置 d.o.f に作用する)が環境の粒子の質量、分離、温度にのみ依存し、新しい量子制御によって改善できないという証拠を増大させる。
最後に,量子相関の観測とクレーア・ラオ境界による測定精度の限界との密接な関係を強調する。
即ち、重力場の重畳を探索すると、検出器の感度と絡み合いの検証に類似した要求が生じる。
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