論文の概要: A first detailed study of the quantum decoherence of entangled gamma
photons
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.05045v1
- Date: Fri, 8 Dec 2023 13:56:56 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-11 15:00:33.847589
- Title: A first detailed study of the quantum decoherence of entangled gamma
photons
- Title(参考訳): 絡み合ったガンマ光子の量子デコヒーレンスに関する最初の詳細な研究
- Authors: Julien Bordes, James R. Brown, Daniel P. Watts, Mikail Bashkanov, Ruth
Newton, Nicholas Zachariou
- Abstract要約: このような絡み合った$gamma$の3重コンプトン散乱(TCS)に対する、最初の正確で大規模な受入実験データを示す。
この研究は、MeVスケールでのデコヒーレンスに関する最初の理論的記述の開発を導くのに役立つだろう。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Constraints on the quantum decoherence of entangled $\gamma$ quanta at the
MeV scale, such as those produced following positron annihilation, have
remained elusive for many decades. We present the first accurate, large
acceptance experimental data for triple Compton scattering (TCS) of such
entangled $\gamma$. An entanglement witness, the enhancement ($R$) of the
azimuthal correlation between the final CS planes, is obtained where one of the
$\gamma$ underwent intermediate Compton scattering (CS). $R$ is found to exceed
the classical limit for scatter angles up to $\sim$40$^{\circ}$. The extracted
$R$, over the range of the data ($0-70^{\circ}$), are better described by
simple models in which entanglement is conserved or decohered proportional to
the visibility of the scatter process. The work will help guide the development
of a first theoretical description of decoherence at the MeV scale, a crucial
next step for fundamental physics and entangled PET medical imaging.
- Abstract(参考訳): 陽電子消滅後に生じるような、MeVスケールでの絡み合った$\gamma$ Quantaの量子デコヒーレンスに関する制約は、何十年も前から解明されてきた。
このような絡み合った$\gamma$の3重コンプトン散乱(TCS)に対する、最初の正確で大規模な受入実験データを示す。
最終CS平面間の方位相関の強化(R$)である絡み合い証人は、中間コンプトン散乱(CS)により$\gamma$の1つを得る。
R$ は、散乱角の古典的な極限を超え、$\sim$40$^{\circ}$ となる。
抽出された$r$ は (0-70^{\circ}$) の範囲を超えて、散乱プロセスの可視性に比例してエンタングルメントが保存される単純なモデルによりよりよく説明される。
この研究は、基本的な物理学とPET医療イメージングのための重要な次のステップである、MeVスケールでのデコヒーレンスに関する最初の理論的記述の開発を支援する。
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