論文の概要: Observing ghost entanglement beyond scattering amplitudes in quantum
electrodynamics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2308.02942v1
- Date: Sat, 5 Aug 2023 19:15:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-08-08 17:51:13.740122
- Title: Observing ghost entanglement beyond scattering amplitudes in quantum
electrodynamics
- Title(参考訳): 量子電磁力学における散乱振幅を超えたゴースト絡みの観測
- Authors: Chiara Marletto and Vlatko Vedral
- Abstract要約: ベクトルポテンシャルの2つの横モードのみが現実である」として、実際に検出できる光子を含むことを論じる。
この顕著な結果は、局所的な手段によって137個の電子を含む電荷よりも大きい電荷の重畳を検出できないことである。
- 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: A fully local quantum account of the interactions experienced between charges
requires us to use all the four modes of the electromagnetic vector potential,
in the Lorenz gauge. However, it is frequently stated that only the two
transverse modes of the vector potential are ``real" in that they contain
photons that can actually be detected. The photons present in the other two
modes, the scalar and the longitudinal, are considered unobservable, and are
referred to as ``virtual particles" or ``ghosts". Here we argue that this view
is erroneous and that even these modes can, in fact, be observed. We present an
experiment which is designed to measure the entanglement generated between a
charge and the scalar modes. This entanglement is a direct function of the
number of photons present in the scalar field. Our conclusion therefore is that
the scalar quantum variables are as ``real" as the transverse ones, where
reality is defined by their ability to affect the charge. A striking
consequence of this is that we cannot detect by local means a superposition of
a charge bigger than that containing 137 electrons.
- Abstract(参考訳): 電荷間の相互作用の完全な局所的な量子計算では、ローレンツゲージ内の電磁ベクトルポテンシャルの4つのモードをすべて使用する必要がある。
However, it is frequently stated that only the two transverse modes of the vector potential are ``real" in that they contain photons that can actually be detected. The photons present in the other two modes, the scalar and the longitudinal, are considered unobservable, and are referred to as ``virtual particles" or ``ghosts". Here we argue that this view is erroneous and that even these modes can, in fact, be observed. We present an experiment which is designed to measure the entanglement generated between a charge and the scalar modes. This entanglement is a direct function of the number of photons present in the scalar field. Our conclusion therefore is that the scalar quantum variables are as ``real" as the transverse ones, where reality is defined by their ability to affect the charge.
この顕著な結果は、局所的な手段によって137個の電子を含む電荷よりも大きい電荷の重畳を検出できないことである。
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