論文の概要: Gravitational quantum speed limit
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2412.03714v1
- Date: Wed, 04 Dec 2024 21:04:15 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2024-12-06 14:39:39.577117
- Title: Gravitational quantum speed limit
- Title(参考訳): 重力量子速度制限
- Authors: Nicola Pranzini, Lorenzo Maccone,
- Abstract要約: 量子メカニカルスタム・タムとマルゴラス・レヴィチンの境界は、球対称で静的かつ平坦な時空を重畳することによって改善できる。
これらの重ね合わせによる測定時間の実現可能性と意義について論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: While playing an important role in the foundations of quantum theory, Quantum Speed Limits (QSL) have no role in discussions about the search for quantum gravity. We fill this gap by analysing what QSL arises when superposing spherically symmetric masses in canonical quantum gravity. By this procedure, we find that the quantum mechanical Mandelstam-Tamm and Margolus-Levitin bounds can be improved by superposing a spherically symmetric, static and asymptotically flat spacetime between states with different ADM energies and mass densities. We discuss the feasibility and significance of measuring times via these superpositions.
- Abstract(参考訳): 量子論の基礎において重要な役割を果たす一方で、量子速度制限(QSL)は量子重力の探索に関する議論には何の役割も持たない。
このギャップを、正準量子重力において球対称質量を重畳する際に生じるQSLの分析によって埋める。
この方法により、ADMエネルギーと質量密度の異なる状態の間で、球対称、静的、漸近的に平坦な時空を重畳することにより、量子力学的なマンデルスタム・タムとマルゴラス・レヴィチン境界を改善することができる。
これらの重ね合わせによる測定時間の実現可能性と意義について論じる。
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