論文の概要: Photon Counting Interferometry to Detect Geontropic Space-Time Fluctuations with GQuEST
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2404.07524v2
- Date: Fri, 6 Sep 2024 23:43:11 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-09-11 02:52:35.556926
- Title: Photon Counting Interferometry to Detect Geontropic Space-Time Fluctuations with GQuEST
- Title(参考訳): GQuESTによる時空間変動検出のための光子計数干渉法
- Authors: Sander M. Vermeulen, Torrey Cullen, Daniel Grass, Ian A. O. MacMillan, Alexander J. Ramirez, Jeffrey Wack, Boris Korzh, Vincent S. H. Lee, Kathryn M. Zurek, Chris Stoughton, Lee McCuller,
- Abstract要約: GQuEST実験では、テーブルトップスケールのマイケルソンレーザー干渉計を用いて、時空の変動を観測した。
本稿では,前例のない感度を実現する新しい光子計数読み出し方式を特徴とする実践可能な干渉計の設計を提案する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 31.114245664719455
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The GQuEST (Gravity from the Quantum Entanglement of Space-Time) experiment uses tabletop-scale Michelson laser interferometers to probe for fluctuations in space-time. We present a practicable interferometer design featuring a novel photon counting readout method that provides unprecedented sensitivity, as it is not subject to the interferometric standard quantum limit. We evaluate the potential of this design to measure space-time fluctuations motivated by recent `geontropic' quantum gravity models. The accelerated accrual of Fisher information offered by the photon counting readout enables GQuEST to detect the predicted quantum gravity phenomena within measurement times at least 100 times shorter than equivalent conventional interferometers. The GQuEST design thus enables a fast and sensitive search for signatures of quantum gravity in a laboratory-scale experiment.
- Abstract(参考訳): GQuEST (Gravity from the Quantum Entanglement of Space-Time) 実験では、テーブルトップスケールのMichelsonレーザー干渉計を用いて、時空の変動を観測している。
本稿では、干渉計標準量子限界に従わないため、前例のない感度を提供する新しい光子計数読出し方式を特徴とする実用可能な干渉計の設計を提案する。
我々はこの設計の可能性を評価し、最近の「地対流」量子重力モデルによって動機付けられた時空変動を測定する。
光子計の読み出しによって提供されるフィッシャー情報の高速化により、GQuESTは測定時間内の予測された量子重力現象を、同等の従来の干渉計の少なくとも100倍の速さで検出することができる。
GQuESTの設計により、実験室規模の実験で量子重力のシグネチャを高速かつ敏感に探索することができる。
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