論文の概要: A simple gravitational self-decoherence model
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2409.14155v3
- Date: Thu, 20 Feb 2025 18:53:49 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-21 14:24:31.473715
- Title: A simple gravitational self-decoherence model
- Title(参考訳): 単純な重力自己脱コヒーレンスモデル
- Authors: Gabriel H. S. Aguiar, George E. A. Matsas,
- Abstract要約: 臨界質量$M_rm C$よりもずっと小さく大きい質量を持つ量子粒子に対する単純な重力自己脱コヒーレンス機構を提案する。
我々のモデルは、自由量子粒子が質量が$M_rm C$に近づくと経験する新しい物理を捉えるように設計されている。
我々は、最先端の実験でこの提案を文脈化し、将来のStern-Gerlachのような実験でどのようにテストできるかを示す。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: One of the most significant debates of our time is whether our macroscopic world (i) naturally emerges from quantum mechanics or (ii) requires new physics. We argue for the latter and propose a simple gravitational self-decoherence mechanism. For this purpose, we postulate the existence of a Heisenberg cut such that particles with masses $m$ much smaller and larger than a critical mass $M_{\rm C}$ (of the order of the Planck mass $M_{\rm P}$) would be necessarily treated according to quantum and classical rules, respectively. Our effective model is designed to capture the new physics that free quantum particles would experience as their masses approach $M_{\rm C}$. The purity loss for free quantum particles is evaluated and shown to be highly inefficient for quantum particles with $m \ll M_{\rm C}$ but very effective for those with $m \sim M_{\rm C}$. The physical picture behind it is that coherence would (easily) leak from heavy enough particles to (non-observable) spacetime quantum degrees of freedom. Finally, we contextualize our proposal with state-of-the-art experiments and show how it can be tested in a future Stern-Gerlach-like experiment.
- Abstract(参考訳): 私たちの時代の最も重要な議論の1つは、我々のマクロ世界が
i)自然に量子力学から現れるか
(二)新しい物理を必要とする。
我々は後者を議論し、単純な重力自己脱コヒーレンス機構を提案する。
この目的のために、ハイゼンベルク切断の存在を仮定し、臨界質量$M_{\rm C}$(プランク質量$M_{\rm P}$の順序の)よりずっと小さい質量を持つ粒子は、量子規則および古典規則に従って必ず扱われるようにする。
我々の効果的なモデルは、自由量子粒子が質量が$M_{\rm C}$に近づくと経験する新しい物理を捉えるように設計されている。
自由量子粒子の純度損失は、$m \ll M_{\rm C}$の量子粒子に対して非常に非効率であるが、$m \sim M_{\rm C}$の量子粒子に対しては非常に効果的である。
その背景にある物理的な写真は、コヒーレンスが(容易に)十分に重い粒子から(観測不可能な)時空の量子自由度に漏れることである。
最後に,この提案を最先端の実験で文脈化し,今後のStern-Gerlachのような実験でどのようにテストできるかを示す。
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