論文の概要: Quantum Spread Complexity in Neutrino Oscillations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2305.17025v3
- Date: Mon, 26 Feb 2024 20:37:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-02-28 22:59:40.644256
- Title: Quantum Spread Complexity in Neutrino Oscillations
- Title(参考訳): ニュートリノ振動における量子拡散複雑性
- Authors: Khushboo Dixit, S. Shajidul Haque, Soebur Razzaque
- Abstract要約: 我々は、ニュートリノ振動を研究するための代替手段として、量子複雑性形式(quantum complexity formalism)を用いる。
特に、量子拡散複雑性はニュートリノセクターにおける電荷-パリティ対称性の違反に関する追加情報を明らかにした。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum information theory has recently emerged as a flourishing area of
research and quantum complexity, one of its powerful measures, is being applied
for investigating complex systems in many areas of physics. Its application to
practical physical situations, however, is still few and far between. Neutrino
flavor oscillation is a widely studied physical phenomena with far reaching
consequences in understanding the standard model of particle physics and to
search for physics beyond it. Oscillation arises because of mixing between the
flavor and mass eigenstates, and their evolution over time. It is an inherent
quantum system for which flavor transitions are traditionally studied with
probabilistic measures. We have applied quantum complexity formalism as an
alternate measure to study neutrino oscillations. In particular, quantum spread
complexity revealed additional information on the violation of charge-parity
symmetry in the neutrino sector. Our results indicate that complexity favors
the maximum violation of charge-parity, hinted recently by experimental data.
- Abstract(参考訳): 量子情報理論は、その強力な測度の一つである研究と量子複雑性の盛んな領域として最近登場し、物理学の多くの分野における複雑なシステムの研究に応用されている。
しかし、実際の物理的状況への応用は、いまだにごくわずかである。
ニュートリノのフレーバー振動(英: Neutrino flavor oscillation)は、粒子物理学の標準モデルを理解し、それを超える物理を探究する上で、はるかに大きな成果をもたらす、広く研究されている物理現象である。
振動は、フレーバーと質量固有状態の混合と、その時間的変化によって生じる。
伝統的にフレーバー転移を確率論的尺度で研究する固有量子システムである。
量子複雑性形式をニュートリノ振動の研究の代替手段として応用した。
特に量子拡散複雑性は、ニュートリノセクタにおける電荷パリティ対称性の破れに関する追加情報を示した。
以上の結果から,最近実験データから示唆された,電荷パリティの最大違反は複雑であることが示唆された。
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