論文の概要: Probing the nonclassical dynamics of a quantum particle in a gravitational field
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.03489v1
- Date: Wed, 05 Feb 2025 00:15:01 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-02-07 14:32:25.077904
- Title: Probing the nonclassical dynamics of a quantum particle in a gravitational field
- Title(参考訳): 重力場における量子粒子の非古典力学の探索
- Authors: Martin Plávala, Stefan Nimmrichter, Matthias Kleinmann,
- Abstract要約: 量子力学において、粒子の時間進化はシュル「オーディンガー方程式」によって与えられる。
干渉計における量子粒子に対する非対称質量配置の影響を計測する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
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- Abstract: In quantum mechanics, the time evolution of particles is given by the Schr\"odinger equation. It is valid in a nonrelativistic regime where the interactions with the particle can be modelled by a potential and quantised fields are not required. This has been verified in countless experiments when the interaction is of electromagnetic origin, but also corrections due to the quantised field are readily observed. When the interaction is due to gravity, then one cannot expect to see effects of the quantised field in current-technology Earth-bound experiments. However, this does not yet guarantee that in the accessible regime, the time evolution is accurately given by the Schr\"odinger equation. Here we propose to measure the effects of an asymmetric mass configuration on a quantum particle in an interferometer. For this setup we show that with parameters within experimental reach, one can be sensitive to possible deviations from the Schr\"odinger equation, beyond the already verified lowest-order regime. Performing this experiment will hence directly test the nonclassical behaviour of a quantum particle in the gravitational field.
- Abstract(参考訳): 量子力学において、粒子の時間発展はシュリンガー方程式によって与えられる。
これは、粒子との相互作用がポテンシャルによってモデル化され、量子化された場が不要な非相対論的状態において有効である。
これは、相互作用が電磁起源である場合の無数の実験で検証されているが、量子化場による補正も容易に観察できる。
相互作用が重力によるものである場合、現在のテクノロジーによる地球結合実験において量子化された場の影響を期待することはできない。
しかし、これはアクセス可能な状態において、時間進化がシュリンガー方程式によって正確に与えられることをまだ保証していない。
ここでは、干渉計における量子粒子に対する非対称質量配置の影響を計測する。
この設定のために、実験的な到達範囲内にあるパラメータでは、既に検証済みの最低次状態を超えたシュリンガー方程式からの逸脱に敏感であることが示される。
この実験を実行すると、重力場における量子粒子の非古典的挙動を直接検査することができる。
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