論文の概要: Mirror-enhanced acceleration induced geometric phase: towards detection of Unruh effect
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.07711v1
- Date: Mon, 13 May 2024 12:56:18 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-14 13:45:23.811754
- Title: Mirror-enhanced acceleration induced geometric phase: towards detection of Unruh effect
- Title(参考訳): ミラー強化加速度誘導幾何位相-ウンルー効果の検出に向けて
- Authors: Dipankar Barman, Debasish Ghosh, Bibhas Ranjan Majhi,
- Abstract要約: フルリング・ダヴィエ・ウンルー効果は、物理学の様々な分野において非常に重要な理論である。
本稿では,加速量子系のパンチャラトナム・ベリー位相(PBP)を測定することにより,この効果を実験的に捉える新しいモデルを提案する。
2つの平行ミラーの平行方向の1つに沿ってキュービットの運動を許容し、その間に保持することにより、PBPを大幅に拡張できる。
- 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: Fulling-Davies-Unruh effect contains great amount of theoretical importance in various branches of physics. Requirement of very high acceleration hinders its experimental evidence. We propose a novel model to capture this effect experimentally through measuring the Pancharatnam-Berry phase (PBP) of the accelerated quantum system. We find that allowing the qubit's motion along one of the parallel directions of two parallel mirrors and by keeping it in between them, PBP can be greatly enhanced. Our investigation shows that for the current measurable PBP ($\sim 10^{-6}$ rad), energy gap $\sim1$ GHz of the qubit, distance between two mirrors $L\sim150$ (or $300)\,m$ and detector's position $z_0 \sim3.3\,m$ the required acceleration of the qubit can be as low as $a\sim 10^9~ m/s^2$. This value is potentially very achievable within the current technology and thereby providing a very close to realistic model for experimentally verify the aforesaid quantum phenomenon.
- Abstract(参考訳): フルリング・ダヴィエ・ウンルー効果は、物理学の様々な分野において非常に重要な理論である。
非常に高い加速の必要性は、その実験的な証拠を妨げている。
本稿では,加速量子系のパンチャラトナム・ベリー位相(PBP)を測定することにより,この効果を実験的に捉える新しいモデルを提案する。
2つの平行ミラーの平行方向の1つに沿ってキュービットの運動を許容し、その間に保持することにより、PBPを大幅に拡張できる。
我々の研究は、現在の測定可能なBP($\sim 10^{-6}$ rad)では、量子ビットのエネルギーギャップ$\sim1$ GHz、二つのミラー間の距離$L\sim150$ (または300)\,m$と検出器の位置$z_0 \sim3.3\,m$は、量子ビットの必要な加速度が$a\sim 10^9~m/s^2$であることを示している。
この値は、現在の技術で非常に達成できる可能性があり、従って、前述の量子現象を実験的に検証するための非常に現実的なモデルを提供する。
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