論文の概要: Comments on graviton detection
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2408.00094v1
- Date: Wed, 31 Jul 2024 18:15:51 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2024-08-04 22:36:04.182286
- Title: Comments on graviton detection
- Title(参考訳): 重力波検出に関するコメント
- Authors: Daniel Carney,
- Abstract要約: 単一の重力を吸収した後にクリックする検出器を作ることができる。
重力波検出器は重力子の特定の高度に絞られた状態によって誘導される量子ノイズを見ることができる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: It is possible to make a detector which clicks after absorbing a single graviton. Similarly, it is possible to make a gravitational wave detector which can see the quantum noise induced by certain highly squeezed states of the graviton. However, contrary to some recent arguments in the literature, observation of either or both of these signals would not constitute proof or even evidence that the gravitational field is quantized. This is a simple technical statement: a classical gravitational wave can produce the same output data in a detector. Here we explain this result, presented earlier in arXiv:2308.12988, which is a straightforward extension of an ancient argument in quantum optics.
- Abstract(参考訳): 単一の重力を吸収した後にクリックする検出器を作ることができる。
同様に、重力波検出器は重力子の特定の高度に絞られた状態によって誘導される量子ノイズを見ることができる。
しかし、最近の文献の議論とは対照的に、これらの信号のどちらか一方または両方を観測しても、重力場が量子化されているという証拠や証拠は得られない。
古典的な重力波は検出器内で同じ出力データを生成することができる。
ここでは、量子光学における古代の議論の直接的な拡張であるarXiv:2308.12988で示されたこの結果を説明する。
関連論文リスト
- Quantum Sensing from Gravity as Universal Dephasing Channel for Qubits [41.96816488439435]
重力赤方偏移とアハロノフ・ボーム相の一般的な現象を明らかにする。
絡み合った量子状態は普遍的な速度で脱相することを示す。
精密重力計と機械ひずみ計のための量子センサとして,量子ビットプラットフォームを提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-05T13:36:06Z) - Detecting Gravitationally Interacting Dark Matter with Quantum Interference [47.03992469282679]
我々は、高感度重力による量子位相シフトを用いて、そのような粒子を直接検出する理論的な可能性を示す。
特に、ジョセフソン接合を利用したプロトコルを考える。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-09-15T08:22:46Z) - Graviton detection and the quantization of gravity [0.0]
我々はダイソンが質問した質問を再考する:「グラビトンは検出可能か?
我々は、ダイソンの本来の意味でも、より現代的な測定理論的な意味でも、単一の重力に敏感な検出器を構築することができることを示した。
そのような信号は重力場の量子化と一致しているが、量子光学による結果に基づいて、同じ信号が古典的な重力波を通してどのように説明できるかを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-08-24T18:00:00Z) - Testing the nonclassicality of gravity with the field of a single
delocalized mass [55.2480439325792]
調和的に閉じ込められたテスト質量に結合した1つの非局在化質量に基づくセットアップを提案する。
本研究では, カシミール・ポルダー力のテーム能力に大きく依存する, 実験の原理的実現可能性について検討する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-18T15:40:16Z) - Nonlinearities in Black Hole Ringdowns and the Quantization of Gravity [0.0]
ブラックホールリングダウンの非線形効果は重力数統計に敏感であると主張する。
近い将来に測定できる可能性のあるリングダウン信号の予測には、量子効果を含める必要があるかもしれない。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-06-16T17:12:26Z) - Inference of gravitational field superposition from quantum measurements [1.7246954941200043]
非相対論的量子力学では、そのような実験における重力場は重ね合わせ状態として記述することができる。
重力の代替理論が重力重畳状態を回避することを実証的に実証する。
重畳された重力源を用いた実験は、重力が古典的でないというより強い証拠を与える。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-09-06T04:37:07Z) - Manipulation of gravitational quantum states of a bouncing neutron with
the GRANIT spectrometer [44.62475518267084]
GRANIT装置は超高温ヘリウムUCN源に接続された最初の物理実験である。
本稿では, ミラーと吸収スリットのステップを用いて, 特定のGQSがどう好まれるかを示す手法について報告する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-05-23T08:37:28Z) - Quantum signatures in nonlinear gravitational waves [0.0]
重力波の量子シグネチャについて、量子光学のツールを用いて検討する。
我々は,Squeezed-coherentな重力波が干渉計によって測定された信号を強化または抑制できることを示す。
また、ガウス重力波量子状態は、重力波の1つのコピーと相互作用する光学場のアンサンブル上での測定から再構成可能であることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-11-02T17:55:53Z) - Can we detect the quantum nature of weak gravitational fields? [0.0]
重力の量子化に関する問題に対する実験的な答えは、重力波検出器の時代に新たな関心を持つことである。
我々は,量子重力の重要な部分集合について検討し,テーブルトップ実験と干渉計で弱い重力場の量子シグネチャを検出する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-10-06T07:21:09Z) - Resolving the gravitational redshift within a millimeter atomic sample [94.94540201762686]
アインシュタインの一般相対性理論では、異なる重力ポテンシャルの時計は異なる速度でくつろいでいる。
超低温ストロンチウムの1ミリスケール試料中の重力赤方偏移と整合した線形周波数勾配を測定した。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-09-24T23:58:35Z) - Gravitational waves affect vacuum entanglement [68.8204255655161]
エンタングルメント収穫プロトコルは真空エンタングルメントを探索する方法である。
このプロトコルを用いて、個々の原子の遷移確率は重力波の存在によって影響されないが、2つの原子によって得られる絡み合いは重力波の周波数に敏感に依存することを示した。
このことは、重力波が残した絡み合い符号がその特性を特徴づけるのに有用であり、重力波メモリ効果と重力波誘起デコヒーレンスを探索するのに有用である可能性を示唆している。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-19T18:01:04Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。