論文の概要: Quantum technologies for fundamental (HE) physics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2311.10187v1
- Date: Thu, 16 Nov 2023 20:33:03 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-11-22 15:41:09.352492
- Title: Quantum technologies for fundamental (HE) physics
- Title(参考訳): 基本(he)物理のための量子技術
- Authors: D. Blas
- Abstract要約: 私は暗黒物質と重力波の検出に焦点を合わせます。
原子時計と磁気センサ、大型原子干渉計、電磁キャビティ内の小さな磁場の検出のアイデアを紹介します。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In this brief contribution I will highlight some directions where the
developments in the frontier of (quantum) metrology may be key for fundamental
high energy physics (HEP). I will focus on the detection of dark matter and
gravitational waves, and introduce ideas from atomic clocks and magnetometers,
large atomic interferometers and detection of small fields in electromagnetic
cavities. Far from being comprehensive, this contribution is an invitation to
everyone in the HEP and quantum technologies communities to explore this
fascinating topic.
- Abstract(参考訳): この短い貢献では、(量子)メトロロジーのフロンティアにおける発展が基本高エネルギー物理学(hep)の鍵となるかもしれないいくつかの方向性を強調する。
ダークマターと重力波の検出に重点を置き、原子時計や磁力計、大きな原子干渉計、電磁空洞内の小さな磁場の検出といったアイデアを紹介します。
包括的とは程遠いが、この貢献は、興味深いトピックを探求するために、HEPと量子技術コミュニティの全員に招待される。
関連論文リスト
- Quantum sensing with atomic, molecular, and optical platforms for fundamental physics [0.611309374994742]
基礎物理学と新しい応用のための説得力のある長期的なビジョンは、量子情報科学の急速な発展を活用することであると我々は主張する。
我々は、重力の量子的側面、基本的な対称性など、最も興味深く挑戦的な問題のいくつかが、新たな量子計測フロンティアで取り組まれることを期待している。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-05-07T20:56:20Z) - Quantum sensing for particle physics [0.0]
量子センシングは、基礎物理学を探索するための急速に成長するアプローチである。
新しいセンサー技術には原子干渉計、光学デバイス、そして絡み合いを含む原子と核時計が含まれる。
このパースペクティブは、将来の粒子物理学実験におけるこれらの技術の機会を探求する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-05-19T08:34:19Z) - Quantum Science and the Search for Axion Dark Matter [91.3755431537592]
ダークマターパズルは現代の物理学において最も重要なオープン問題の一つである。
多数の精密実験が、アクシオンのようなダークマターの3つの非重力相互作用を探索している。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-24T02:52:56Z) - Quantum Electronics for Fundamental Physics [0.0]
量子センサと電子工学の基礎物理学の新たな分野が紹介される。
本稿は、電波から遠赤外波長への超低雑音技術に焦点を当て、既存のデバイスは理論的な限界に満たない。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-02-08T11:21:41Z) - All-Optical Nuclear Quantum Sensing using Nitrogen-Vacancy Centers in
Diamond [52.77024349608834]
マイクロ波または高周波駆動は、量子センサーの小型化、エネルギー効率、非侵襲性を著しく制限する。
我々は、コヒーレント量子センシングに対する純粋に光学的アプローチを示すことによって、この制限を克服する。
この結果から, 磁気学やジャイロスコープの応用において, 量子センサの小型化が期待できる。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-14T08:34:11Z) - Quantum Sensors for High Precision Measurements of Spin-dependent
Interactions [47.187609203210705]
近年,量子情報科学のための実験手法や技術が急速に進歩している。
スピンベースの量子センサーは、無数の現象を探索するのに使うことができる。
スピンベースの量子センサーは、粒子衝突器や大規模粒子検出器を補完する基礎物理学のテストのための方法論を提供する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-17T17:36:48Z) - Snowmass 2021: Quantum Sensors for HEP Science -- Interferometers,
Mechanics, Traps, and Clocks [0.0]
我々は、原子干渉計によるセンシング、光学またはマイクロ波フィールドで読み取る機械装置、精密分光法に焦点を当てた。
これらの系が一意に寄与する可能性がある粒子物理学に関連する様々な検出対象を与える。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-03-14T16:29:19Z) - Materials and devices for fundamental quantum science and quantum
technologies [41.6785981575436]
我々は、先進的な超伝導材料、ファンデルワールス材料、モワール量子物質に焦点を当てる。
我々は、高エネルギーの実験物理学や理論物理学から量子材料科学やエネルギー貯蔵まで、様々な応用の可能性を強調している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-23T13:33:19Z) - Standard Model Physics and the Digital Quantum Revolution: Thoughts
about the Interface [68.8204255655161]
量子システムの分離・制御・絡み合いの進歩は、かつての量子力学の興味深い特徴を、破壊的な科学的・技術的進歩のための乗り物へと変えつつある。
本稿では,3つの領域科学理論家の視点から,絡み合い,複雑性,量子シミュレーションのインターフェースについて考察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-07-10T06:12:06Z) - Circuit Quantum Electrodynamics [62.997667081978825]
マクロレベルの量子力学的効果は、1980年代にジョセフソン接合型超伝導回路で初めて研究された。
過去20年間で、量子情報科学の出現は、これらの回路を量子情報プロセッサの量子ビットとして利用するための研究を強化してきた。
量子電磁力学(QED)の分野は、今では独立して繁栄する研究分野となっている。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-05-26T12:47:38Z) - Quantum Hall phase emerging in an array of atoms interacting with
photons [101.18253437732933]
位相量子相は現代物理学の多くの概念の根底にある。
ここでは、トポロジカルエッジ状態、スペクトルランダウレベル、ホフスタッターバタフライを持つ量子ホール相が、単純な量子系に出現することを明らかにする。
このようなシステムでは、古典的なディックモデルによって記述されている光に結合した2レベル原子(量子ビット)の配列が、最近、低温原子と超伝導量子ビットによる実験で実現されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-18T14:56:39Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。