論文の概要: Gravitationally-induced entanglement in cold atoms
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2304.00734v2
- Date: Tue, 8 Aug 2023 09:10:10 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-09 17:14:06.957001
- Title: Gravitationally-induced entanglement in cold atoms
- Title(参考訳): 重力誘起低温原子の絡み合い
- Authors: Richard Howl, Nathan Cooper, Lucia Hackerm\"uller
- Abstract要約: 重力によって引き起こされる2つ以上の量子物質間の絡み合い(GIE)は、量子重力をテストするための有望な経路である。
ここでは、初めて、2つの原子間ガス干渉計間のGIEを量子重力のテストとして検討する。
本稿では、2つの干渉計を並列に配置し、GIEと量子重力の証拠として出力ポートにおける原子数の相関関係を求める。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.8029070240258687
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: A promising route to testing quantum gravity in the laboratory is to look for
gravitationally-induced entanglement (GIE) between two or more quantum matter
systems. Proposals for such tests have principally used microsolid systems,
with highly non-classical states, such as N00N states or highly-squeezed
states. Here, we consider, for the first time, GIE between two atomic gas
interferometers as a test of quantum gravity. We propose placing the two
interferometers next to each other in parallel and looking for correlations in
the number of atoms at the output ports as evidence of GIE and quantum gravity.
GIE is possible without challenging macroscopic superposition states, such as
N00N or Schr\"odinger cat states, and instead there can be just classical-like
'coherent' states of atoms. This requires the total mass of the atom
interferometers to be on the Planck mass scale, and long integration times.
However, with current state-of-the-art quantum squeezing in cold atoms, we
argue that the mass scale can be reduced to approachable levels and detail how
such a mass scale can be achieved in the near future.
- Abstract(参考訳): 実験室で量子重力をテストするための有望なルートは、2つ以上の量子物質間の重力誘起絡み合い(GIE)を探すことである。
このような試験の提案は、主にN00N状態や高スクイーズ状態のような非古典状態のマイクロソリッドシステムを用いている。
ここでは、初めて、2つの原子間ガス干渉計間のGIEを量子重力のテストとして考える。
本稿では、2つの干渉計を並列に配置し、GIEと量子重力の証拠として出力ポートにおける原子数の相関関係を求める。
GIEは、N00NやSchr\odinger cat状態のようなマクロな重ね合わせ状態に挑戦することなく可能であり、代わりに原子の古典的な「コヒーレント」状態が存在する。
これにより、原子干渉計の総質量はプランク質量スケールと長い積分時間でなければならない。
しかし、現在最先端の量子スクイージングがコールド原子で行われていることから、質量スケールは接近可能なレベルまで減少し、近い将来にそのような質量スケールが達成できるかを詳細に議論する。
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