論文の概要: Bell meets Cavendish: a quantum signature of gravity?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.07458v1
- Date: Tue, 12 Dec 2023 17:35:00 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-13 15:02:33.234724
- Title: Bell meets Cavendish: a quantum signature of gravity?
- Title(参考訳): ベルはカヴェンディッシュと出会う:重力の量子的記号?
- Authors: Bin Yan
- Abstract要約: 量子論の枠組みにおける重力の包含は、物理学において最も顕著な開問題の一つである。
本稿では、マクロな非局所性のレンズによる重力の量子的シグネチャの識別を目的とした構造実験について述べる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 4.607344782066309
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The inclusion of gravitation within the framework of quantum theory remains
one of the most prominent open problem in physics. To date, the absence of
empirical evidence hampers conclusions regarding the fundamental nature of
gravity -- whether it adheres to quantum principles or remains a classical
field manifests solely in the macroscopic domain. This article presents a
though experiment aimed at discerning the quantum signature of gravity through
the lens of macroscopic nonlocality. The experiment integrates a standard Bell
test with a classical Cavendish experiment. We illustrate that the measurement
apparatuses employed in a Bell experiment, despite lacking entanglement, defy
classical descriptions; their statistical behaviors resist explanations through
local hidden variable models. Extending this argument to encompass the massive
objects in the Cavendish experiment allows for further disputing classical
models of the gravitational field. Under favorable conditions and in light of
corroborating evidence from the recent loophole-free Bell experiments, the
quantum character of gravity is essentially substantiated.
- Abstract(参考訳): 量子論の枠組みにおける重力の包含は、物理学における最も顕著なオープン問題の1つである。
現在まで、経験的証拠の欠如は、重力の基本的な性質に関する結論 -- 量子原理に固執しているか、あるいは古典的な場がマクロ領域にのみ現れるのか -- を妨げている。
この記事では、マクロな非局所性のレンズを通して重力の量子シグネチャを識別することを目的とした実験を示す。
この実験は標準的なベル試験と古典的なカヴェンディッシュ実験を統合している。
ベル実験で用いられる測定装置は, 絡み合いに欠けるが, 古典的記述に欠けるが, 統計的挙動は局所的な隠れ変数モデルによる説明に抵抗する。
この議論を拡張してキャヴェンディッシュ実験で巨大な物体を包含することで、重力場の古典的モデルをさらに説明することができる。
最近の抜け穴のないベル実験の証拠を裏付ける好ましい条件の下では、重力の量子特性は本質的に証明される。
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