論文の概要: A First Bound on the Moffat Energy and Thorium--229 Clock as a Probe of the Nonlocal Time-Energy Structure
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.18333v1
- Date: Sun, 19 Jul 2026 15:28:34 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-22 19:05:05.185671
- Title: A First Bound on the Moffat Energy and Thorium--229 Clock as a Probe of the Nonlocal Time-Energy Structure
- Title(参考訳): 非局所時間エネルギー構造のプローブとしてのモファットエネルギーとトリウム-229クロックの第一境界
- Authors: Arvin Kouroshnia, J. W. Moffat,
- Abstract要約: 非局所的時間エネルギー不確実性原理を導出し、非局所性尺度(E_M)の第1プローブとして公表された229$Th核時計データを適用する。
我々は、100MeVスケールに達する楽観的な現在のデータ推定値を用いて、数十MeVスケールで(E_M)の保守的下界を求める。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: The new Thorium--229 nuclear clocks give us a new laboratory system in which to test if modification of the Time-Energy uncertainty principle is correct. In this paper we derive the nonlocal Time-Energy uncertainty principle and then apply the published $^{229}$Th nuclear clock data as a first probe of the nonlocality scale \(E_M\). We note that since these experiments were not designed to test nonlocal quantum field theory the constraints are interpreted as motivating bounds and not definitive exclusions. By using the direct clock-energy channel, we find conservative lower bounds on \(E_M\) at the tens of MeV scale, with optimistic present-data estimates reaching the hundred MeV scale. Including the known nuclear sensitivity enhancement of the $^{229}$Th transition gives us stronger model dependent bounds in the GeV range, while nuclear-scale reference-energy scenarios can reach the TeV range. The conclusion we draw from this is that nuclear clocks already provide an experimental route from nonlocal time--energy uncertainty to measurable laboratory bounds on non-Planckian nonlocality.
- Abstract(参考訳): 新しいトリウム-229核時計は、時間エネルギーの不確実性原理の修正が正しいかどうかをテストする新しい実験装置を提供する。
本稿では、非局所時間エネルギー不確実性原理を導出し、非局所性尺度 \(E_M\) の第1プローブとして、公表された$^{229}$Th核時計データを適用する。
これらの実験は非局所場の量子場理論をテストするために設計されていないので、制約はモチベーション境界として解釈され、決定的な排除ではないことに留意する。
直接クロックエネルギーチャネルを用いることで、100MeVスケールに達する楽観的な現在の推定値とともに、数十MeVスケールの \(E_M\) 上の保守的な下界を求める。
既知の$^{229}$Th遷移の核感度向上を含むと、より強いモデル依存境界がGeV範囲に到達し、核スケールの参照エネルギーシナリオがTeV範囲に到達する。
この結果から、核時計は非局所的な時間的不確実性から非プランク的非局所性に関する測定可能な実験室境界への実験的経路を既に提供しているという結論が得られた。
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