論文の概要: Mass-Independent Gravitationally Induced Entanglement
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2602.19306v1
- Date: Sun, 22 Feb 2026 18:58:57 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-02-24 17:42:02.576019
- Title: Mass-Independent Gravitationally Induced Entanglement
- Title(参考訳): 質量非依存重力による絡み合い
- Authors: Lorenzo Braccini, Alessio Serafini, Sougato Bose,
- Abstract要約: 我々は、2つの相互作用するStern-Gerlach干渉計(SGI)の絡み合う量子力学を解析的に解く。
各SGIは、キュービットが適用した演算子値の力を利用して、非ガウス状態の物質を生成し、再結合する。
- 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: We analytically solve the entangling quantum dynamics of two interacting Stern-Gerlach Interferometers~(SGI). Each SGI exploits an operator-valued force applied by a qubit to create and recombine a non-Gaussian state of matter. The entangling phase between the two qubits generated by the leading-order gravitational interaction of the massive degrees of freedom is found to be mass-independent, both for unitary and open dynamics, irrespective of the temperature and squeezing of the initial states. Further, we show that the solution of the four interferometric paths reveals that the mere presence of the interaction does not allow for a perfect recombination of the centre of mass. This second-order effect, alongside higher-order interaction terms, can be used to bound the mass from above and below, thus restricting the experiment's regime to mesoscopic masses. By solving the open dynamics which includes diffusion and dephasing with initial squeezed thermal states, the bounds are tightened by the inclusion of realistic experimental noise. We discuss diamagnetic levitated masses with embedded NV-centres as a specific physical implementation.
- Abstract(参考訳): 我々は、2つの相互作用するStern-Gerlach干渉計~(SGI)の絡み合う量子力学を解析的に解く。
各SGIは、キュービットが適用した演算子値の力を利用して、非ガウス状態の物質を生成し、再結合する。
巨大自由度における主次重力相互作用によって生じる2つの量子ビット間の絡み合い相は、初期状態の温度とスクイーズによらず、ユニタリダイナミクスとオープンダイナミクスの両方において質量非依存であることが判明した。
さらに, 4つの干渉経路の解法は, 相互作用の存在だけでは, 質量中心の完全な再結合ができないことを示す。
この2階効果は、高次の相互作用項とともに、質量を上下に束縛するために使用することができ、そのため実験の機構をメソスコピック質量に制限することができる。
拡散と初期圧縮熱状態のデフォーカスを含む開放力学を解くことにより、現実的な実験的ノイズを取り入れることで境界を締め付けることができる。
本研究は,NV中心を埋め込んだ磁気浮上質量を具体的物理実装として論じる。
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