論文の概要: Schr\"odinger cat states of a 16-microgram mechanical oscillator
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2211.00449v1
- Date: Tue, 1 Nov 2022 13:29:44 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-01-20 19:36:58.312210
- Title: Schr\"odinger cat states of a 16-microgram mechanical oscillator
- Title(参考訳): 16マイクログラムメカニカル発振器の「オーディンガー猫状態」
- Authors: Marius Bild, Matteo Fadel, Yu Yang, Uwe von L\"upke, Phillip Martin,
Alessandro Bruno, Yiwen Chu
- Abstract要約: 重ね合わせ原理は量子力学の最も基本的な原理の1つである。
そこで本研究では,Schr"odinger cat state of motionにおいて,有効質量16.2マイクログラムの機械共振器を作製した。
重ね合わせの大きさと位相の制御を示し、これらの状態のデコヒーレンスダイナミクスについて検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 54.35850218188371
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The superposition principle is one of the most fundamental principles of
quantum mechanics. According to the Schr\"odinger equation, a physical system
can be in any linear combination of its possible states. While the validity of
this principle is routinely validated for microscopic systems, it is still
unclear why we do not observe macroscopic objects to be in superpositions of
states that can be distinguished by some classical property. Here we
demonstrate the preparation of a mechanical resonator with an effective mass of
16.2 micrograms in Schr\"odinger cat states of motion, where the constituent
atoms are in a superposition of oscillating with two opposite phases. We show
control over the size and phase of the superposition and investigate the
decoherence dynamics of these states. Apart from shedding light at the boundary
between the quantum and the classical world, our results are of interest for
quantum technologies, as they pave the way towards continuous-variable quantum
information processing and quantum metrology with mechanical resonators.
- Abstract(参考訳): 重ね合わせ原理は量子力学の最も基本的な原理の1つである。
schr\"odinger方程式によれば、物理系はその可能な状態の任意の線形結合を持つことができる。
この原理の妥当性は、顕微鏡システムでは日常的に検証されているが、なぜある種の古典的な性質によって区別できる状態の重畳状態にあるマクロな物体を観察しないのかは不明である。
ここでは,2つの相が振動する重ね合わせ状態にあるshr\"odinger cat state of motionにおいて,有効質量16.2マイクログラムのメカニカル共振器の合成を示す。
重ね合わせの大きさと位相の制御を示し、これらの状態のデコヒーレンスダイナミクスについて検討する。
量子と古典の世界の境界における光の遮蔽は別として、量子技術は連続的な可変量子情報処理と量子メロジを機械共振器で実現し、量子技術への関心が高まっている。
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