論文の概要: Three-Body Non-Locality in Particle Decays
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2502.19470v1
- Date: Wed, 26 Feb 2025 19:00:00 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-03-07 15:34:40.979608
- Title: Three-Body Non-Locality in Particle Decays
- Title(参考訳): 粒子崩壊における3次元非局所性
- Authors: Paweł Horodecki, Kazuki Sakurai, Abhyoudai S. Shaleena, Michael Spannowsky,
- Abstract要約: 本研究では, 大粒子の3体崩壊から発生する3つの無質量スピン-1/2粒子の非局所相関について検討した。
いくつかの不等式を解析することにより、量子力学からの偏差の検出と、2つの主要な隠れ変数理論の違反に対処する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The exploration of entanglement and Bell non-locality among multi-particle quantum systems offers a profound avenue for testing and understanding the limits of quantum mechanics and local real hidden variable theories. In this work, we examine non-local correlations among three massless spin-1/2 particles generated from the three-body decay of a massive particle, utilizing a framework based on general four-fermion interactions. By analyzing several inequalities, we address the detection of deviations from quantum mechanics as well as violations of two key hidden variable theories: fully local-real and bipartite local-real theories. Our approach encompasses the standard Mermin inequality and the tight $4 \times 4 \times 2$ inequality introduced by Laskowski et al., providing a comprehensive framework for probing three-partite non-local correlations. Our findings provide deeper insights into the boundaries of classical and quantum theories in three-particle systems, advancing the understanding of non-locality in particle decays and its relevance to particle physics and quantum foundations.
- Abstract(参考訳): 多粒子量子系における絡み合いとベル非局所性の探索は、量子力学と局所的な実隠れ変数理論の限界をテストし理解するための深い道のりを提供する。
本研究では, 大粒子の3体崩壊から生じる3つの無質量スピン-1/2粒子間の非局所的相関を, 一般の4-フェルミオン相互作用に基づく枠組みを用いて検討した。
いくつかの不等式を分析することによって、量子力学からの偏差の検出と、2つの主要な隠れ変数理論(局所実数理論と局所実数理論)の破れに対処する。
当社のアプローチでは,標準的なメルミン不等式と,Laskowskiらによって導入されたタイトな4 \times 4 \times 2$不等式を包含する。
この結果は、3粒子系における古典理論と量子理論の境界について深い洞察を与え、粒子崩壊における非局所性の理解と、粒子物理学と量子基礎との関係を前進させる。
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