論文の概要: Sensitivity of polaron-molecule observables to MDR/GUP-like ultraviolet deformations at low energies via quantum computing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2606.14479v1
- Date: Fri, 12 Jun 2026 14:16:31 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-06-15 16:00:42.9276
- Title: Sensitivity of polaron-molecule observables to MDR/GUP-like ultraviolet deformations at low energies via quantum computing
- Title(参考訳): 量子コンピューティングによる低エネルギーでのMDR/GUP様紫外線変形に対するポーラロン分子オブザーバブルの感度
- Authors: Ezequiel Valero, Hugo Catala, Victor Ilisie, Germán Rodrigo,
- Abstract要約: 不純物多体オブザーバブルは、アクセス可能なエネルギースケールで紫外線変形に対する感度を高めることができる。
このような変形がスペクトルやラムゼー観測値に与える影響を定量化し、制御された量子コンピューティング環境で対応するダイナミクスを実装する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: We show that impurity many-body observables can display enhanced sensitivity to ultraviolet deformations of generalized-uncertainty-principle and modified-dispersion-relation type at accessible energy scales. Using a deformed polaron-molecule Hamiltonian constructed to preserve the infrared sector, we quantify the impact of such deformations on spectral and Ramsey observables and implement the corresponding dynamics in a controlled quantum computing setting. We identify regimes near the polaron-molecule crossover where small ultraviolet deformations are strongly amplified, leading to experimentally resolvable changes in quasiparticle properties and spectral response. Our results establish a concrete sensitivity-based route to low-energy quantum-gravity phenomenology in a well-defined many-body platform and delimit the validity of the effective description. Furthermore, we report experimental validation on the QRed superconducting quantum processor (BSC-CNS).
- Abstract(参考訳): 不純物多体オブザーバブルは、一般不確かさ原理および修正拡散相関型の紫外線変形に対して、アクセス可能なエネルギースケールで高い感度を示すことができることを示す。
赤外線セクターを保存するために構築された変形したポーラロン分子ハミルトニアンを用いて、スペクトルおよびラムゼー観測値に対するそのような変形の影響を定量化し、制御された量子コンピューティング環境で対応するダイナミクスを実装する。
ポーラロン-分子クロスオーバー付近では、小さな紫外線の変形が強く増幅され、準粒子の性質とスペクトル応答が実験的に変化する。
本研究は,多体多体プラットフォームにおける低エネルギー量子重力現象学への具体的な感度に基づく経路を確立し,有効記述の有効性を排除した。
さらに,QRed超伝導量子プロセッサ(BSC-CNS)の実験的検討を行った。
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