論文の概要: Signatures of gravitational wave memory in the radiative process of entangled quantum probes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.18277v1
- Date: Tue, 28 May 2024 15:26:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-05-29 17:59:58.627843
- Title: Signatures of gravitational wave memory in the radiative process of entangled quantum probes
- Title(参考訳): 絡み合った量子プローブの放射過程における重力波メモリのシグナチャ
- Authors: Subhajit Barman, Indranil Chakraborty, Sajal Mukherjee,
- Abstract要約: 重力波(GW)バーストを背景とした測地軌道における絡み合った量子プローブについて検討した。
永遠スイッチングでは、対称GWバーストによる絡み合ったプローブの集団遷移速度が同じであることを示す。
また、ガウス関数の点における有限スイッチングを考慮し、GW背景とメモリなしの放射過程における特性差を観察する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.8479659578608236
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: In this article, we examine entangled quantum probes in geodesic trajectories in a background with gravitational wave (GW) burst. In particular, these quantum probes are prepared initially either in the symmetric or anti-symmetric Bell's states and we study the radiative process as the GW burst passes. Our considered GW burst backgrounds have the profiles of -- Heaviside-theta, $tanh$, Gaussian, and $sech$-squared functions respectively. The first two burst profiles have an asymmetric nature and thus result in non-zero gravitational wave memory. Whereas, for the last two symmetric profiles there is no asymptotic memory. For eternal switching, our observations suggest that the collective transition rate for the entangled probes due to symmetric GW bursts remains the same as obtained in the flat space. Whereas, for asymmetric bursts with memory, there is a finite change, indicating a direct possibility to distinguish between the two above-mentioned scenarios. We also consider finite switching in terms of Gaussian functions and observe characteristic differences in the radiative process between the GW backgrounds with and without memory. Notably, if the Gaussian switching is peaked much later compared to the passing of GW, only memory profiles contribute to the radiative process. We further discuss the physical implications of our findings.
- Abstract(参考訳): 本稿では,重力波バーストを背景とした測地軌道における絡み合った量子プローブについて検討する。
特に、これらの量子プローブは最初、対称または反対称のベル状態で作成され、GWバーストが通過するにつれて放射過程を研究する。
我々の検討したGWバースト背景は--heaviside-theta, $tanh$, Gaussian, $sech$-squared関数のプロファイルを持つ。
最初の2つのバーストプロファイルは非対称の性質を持ち、結果として非ゼロ重力波メモリとなる。
しかしながら、最後の2つの対称プロファイルには漸近記憶がない。
永遠スイッチングでは, 対称GWバーストによるエンタングルドプローブの集団遷移速度が, 平面空間で得られるものと同じであることが示唆された。
一方、メモリを持つ非対称バーストに対しては、有限な変化があり、上記の2つのシナリオを区別する直接的な可能性を示している。
また、ガウス関数の点における有限スイッチングを考慮し、GW背景とメモリなしの放射過程における特性差を観察する。
特に、ガウススイッチングがGWの通過よりもはるかに遅い場合、メモリプロファイルだけが放射過程に寄与する。
さらに,本研究の身体的意義について考察する。
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