論文の概要: Flavor Patterns of Fundamental Particles from Quantum Entanglement?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2410.23343v1
- Date: Wed, 30 Oct 2024 18:00:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-11-01 16:59:40.190732
- Title: Flavor Patterns of Fundamental Particles from Quantum Entanglement?
- Title(参考訳): 量子エンタングルメントから得られる基本粒子のフレーバーパターンは?
- Authors: Jesse Thaler, Sokratis Trifinopoulos,
- Abstract要約: 量子絡み合いとクォークの混合度との間には驚くべき関係がある。
量子絡み合いの最小化は、粒子物理学の入力パラメータを決定する基本的な原理かもしれないと推測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: The Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrix, which controls flavor mixing between the three generations of quark fermions, is a key input to the Standard Model of particle physics. In this paper, we identify a surprising connection between quantum entanglement and the degree of quark mixing. Focusing on a specific limit of $2 \to 2$ quark scattering mediated by electroweak bosons, we find that the quantum entanglement generated by scattering is minimized when the CKM matrix is almost (but not exactly) diagonal, in qualitative agreement with observation. With the discovery of neutrino masses and mixings, additional angles are needed to parametrize the Pontecorvo-Maki-Nakagawa-Sakata (PMNS) matrix in the lepton sector. Applying the same logic, we find that quantum entanglement is minimized when the PMNS matrix features two large angles and a smaller one, again in qualitative agreement with observation, plus a hint for suppressed CP violation. We speculate on the (unlikely but tantalizing) possibility that minimization of quantum entanglement might be a fundamental principle that determines particle physics input parameters.
- Abstract(参考訳): Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) 行列は3世代のクォークフェルミオン間のフレーバーの混合を制御しており、素粒子物理学の標準モデルの重要な入力である。
本稿では,量子絡み合いとクォーク混合の程度との驚くべき関係を同定する。
電弱ボソンによって媒介される2ドルから2ドル程度のクォーク散乱の特定の極限に焦点をあてると、散乱によって生じる量子絡みは、CKM行列が観測と定性的な一致でほぼ(正確には)対角線であるときに最小化される。
ニュートリノ質量と混合の発見により、レプトンセクターのポンテコルボ-マキ-中川-坂田(PMNS)行列をパラメトリケートするために追加の角度が必要である。
同じ論理を適用すると、PMNS行列が2つの大きな角度と1つの小さい角度を持つときに量子絡み合いが最小になる。
我々は、量子絡み合いの最小化が、粒子物理学の入力パラメータを決定する基本的な原理である可能性について推測する。
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