論文の概要: Phase-Dependent Photon Emission Rates in Quantum Gravity-Induced Entangled States
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2511.21392v1
- Date: Wed, 26 Nov 2025 13:43:43 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2025-11-27 18:37:59.118344
- Title: Phase-Dependent Photon Emission Rates in Quantum Gravity-Induced Entangled States
- Title(参考訳): 量子重力誘起絡み合った状態における位相依存性光子放出速度
- Authors: Chi Zhang,
- Abstract要約: 局所演算と古典通信(LOCC)理論に基づく重力の量子効果について検討する。
その結果,光子放出速度(遷移速度)が絡み合いの程度と密接な関係があることが判明した。
次に、これらの結果と量子的絡み合いを検出するために光子放射率を用いる可能性について議論する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 3.4269648494135883
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Quantum entanglement, as one of the fundamental concepts in quantum mechanics, has garnered significant attention over the past few decades for its extraordinary nonlocality. With the advancement of quantum technology, quantum entanglement holds promising application for exploring fundamental physical theories. The experimental scheme of Quantum Gravity Induced Entanglement of Masses (QGEM) was proposed to investigate the quantum effects of gravity based on the Local Operations and Classical Communication (LOCC) theory. In this study, we analyze the quantum properties of the entangled final states generated in the QGEM scheme. Our findings reveal that the photon emission rates (transition rates) are closely related to the degree of entanglement. Specifically, the transition rate decreases as the degree of entanglement increases when the distance between particle pairs is small, then it gradually approaches an asymptotic value that is independent of entanglement as the distance increases. We then discuss the possibility of using photon emission rates to detect quantum entanglement with these results.
- Abstract(参考訳): 量子の絡み合いは、量子力学の基本的な概念の1つであり、この数十年間、異常な非局所性のために大きな注目を集めてきた。
量子技術の進歩により、量子絡み合いは基本的な物理理論を探求するための有望な応用である。
局所演算と古典通信(LOCC)理論に基づく重力の量子効果を調べるために、量子重力誘起質量の絡み合い(QGEM)の実験スキームが提案された。
本研究では,QGEM方式で生成した絡み合った最終状態の量子的性質を解析する。
その結果,光子放出速度(遷移速度)が絡み合いの程度と密接な関係があることが判明した。
具体的には、粒子対間の距離が小さいと絡み合いの程度が大きくなるにつれて遷移速度は減少し、その後、距離が大きくなるにつれて絡み合いとは無関係な漸近値に徐々に接近する。
次に、これらの結果と量子的絡み合いを検出するために光子放射率を用いる可能性について議論する。
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