論文の概要: Quantum memories for fundamental science in space
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2303.11810v1
- Date: Tue, 21 Mar 2023 12:52:22 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-22 15:06:12.465358
- Title: Quantum memories for fundamental science in space
- Title(参考訳): 宇宙基礎科学のための量子記憶
- Authors: Jan-Michael Mol, Luisa Esguerra, Matthias Meister, David Edward
Bruschi, Andreas Wolfgang Schell, Janik Wolters, Lisa W\"orner
- Abstract要約: 宇宙における基礎物理学における量子メモリの活用を推し進める。
我々は、量子メモリプラットフォームとその性能について、異なる実験と潜在的な量子メモリプラットフォームの両方について論じる。
- 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: Investigating and verifying the connections between the foundations of
quantum mechanics and general relativity will require extremely sensitive
quantum experiments. To provide ultimate insight into this fascinating area of
physics, the realization of dedicated experiments in space will sooner or later
become a necessity. Quantum technologies, and among them quantum memories in
particular, are providing novel approaches to reach conclusive experimental
results due to their advanced state of development backed by decades of
progress. Storing quantum states for prolonged time will make it possible to
study Bell tests on astronomical baselines, to increase measurement precision
for investigations of gravitational effects on quantum systems, or enable
distributed networks of quantum sensors and clocks. We here promote the case of
exploiting quantum memories for fundamental physics in space, and discuss both
distinct experiments as well as potential quantum memory platforms and their
performance.
- Abstract(参考訳): 量子力学の基礎と一般相対性理論の接続の調査と検証には、非常に敏感な量子実験が必要である。
この物理学の魅力的な領域に関する究極の洞察を与えるために、宇宙での専用実験の実現は遅かれ早かれ必要になる。
量子技術、特に量子記憶は、数十年の進歩に支えられた発達の進行により、決定的な実験結果に到達するための新しいアプローチを提供している。
量子状態を長時間保存することで、天文学的ベースラインのベルテストの研究、量子システムに対する重力効果の調査のための測定精度の向上、量子センサーと時計の分散ネットワークの実現が可能になる。
ここでは,宇宙における基礎物理学における量子メモリの利用を推進し,量子メモリプラットフォームの可能性と性能の両面を議論する。
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