論文の概要: Signatures of gravitational wave memory in the radiative process of entangled quantum probes
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2405.18277v2
- Date: Wed, 29 Jan 2025 06:22:07 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-01-30 22:32:42.327801
- 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: 重力波バースト(GW)を伴う平坦な背景の測地線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。
我々は、永遠スイッチングでは、GWバーストのメモリ部分による集団原子遷移速度が有限に変化することが観察された。
本研究は, 絡み合った検出器の放射過程に基づいて, GWメモリの有無でバーストを識別できる可能性を示唆している。
- 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 flat background with a 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. We split a generic GW burst into two profiles with and without memory. GW burst with (without) memory profiles have different (similar) asymptotic strains between early and late times. We observe that for eternal switching, there is a finite change in the collective atomic transition rate due to the memory part of the GW burst, while the contribution from the without memory counterpart vanishes. We also consider finite Gaussian switching 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 the memory part contributes to the radiative process. Thus, although examined in a simplified set-up, our findings suggest the potential to distinguish bursts with and without GW memory based on the radiative process of entangled detectors.
- Abstract(参考訳): 本稿では,重力波(GW)バーストを持つ平坦な背景における測地線軌道の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は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。
我々はジェネリックGWバーストをメモリなしで2つのプロファイルに分割した。
メモリプロファイルのないGWバーストは、早期から後期にかけて異なる(類似した)漸近性株を持つ。
我々は、永遠スイッチングでは、GWバーストのメモリ部分による集団原子遷移速度が有限変化し、非メモリからのコントリビューションがなくなることを観察する。
また、有限ガウススイッチングを考慮し、GW背景とメモリなしで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、メモリ部分だけが放射過程に寄与する。
そこで, 簡易なセットアップで検討を行った結果, 絡み合った検出器の放射過程に基づいて, GWメモリの有無でバーストを識別できる可能性が示唆された。
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