論文の概要: Probing gravitational interaction between milligram optomechanical oscillators operating in the quantum regime
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2607.18351v1
- Date: Mon, 20 Jul 2026 09:06:22 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-07-22 19:05:05.195783
- Title: Probing gravitational interaction between milligram optomechanical oscillators operating in the quantum regime
- Title(参考訳): 量子状態で動作するミリグラム振動子間の重力相互作用の探索
- Authors: M. Bonaldi, A. Borrielli, G. Di Giuseppe, N. Malossi, F. Marin, F. Marino, F. Marzioni, R. Natali, G. Novelli, P. Piergentili, A. Pontin, P. Sberna, E. Serra, G. Sordo, D. Vitali,
- Abstract要約: ミリグラム規模の発振器間の重力相互作用を検出するための光学実験を行う。
この装置は2つのマイクロファブリック振動子を重力で結合し、極低温で高精細な光学キャビティを通して読み出す。
この実験は、量子状態に近づく系における重力効果を探索するための現実的なプラットフォームを確立する。
- 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 present an ongoing optomechanical experiment aimed at detecting gravitational interaction between milligram-scale oscillators, and exploring its interplay with quantum mechanics. The setup employs two microfabricated oscillators coupled via gravity and read out through a high-finesse optical cavity, at ultra-cryogenic temperature. Finite element simulations, noise modelling, and sensitivity estimates demonstrate that gravitational coupling can be detected with integration times ranging from minutes to hours. The experiment establishes a realistic platform for probing gravitational effects in systems approaching the quantum regime.
- Abstract(参考訳): ミリグラムスケールの振動子間の重力相互作用を検知し、量子力学との相互作用を探索することを目的とした、現在進行中の光学実験を示す。
この装置は2つのマイクロファブリック振動子を重力で結合し、極低温で高精細な光学キャビティを通して読み出す。
有限要素シミュレーション、ノイズモデリング、感度推定は、重力結合を数分から数時間の積分時間で検出できることを示している。
この実験は、量子状態に近づく系における重力効果を探索するための現実的なプラットフォームを確立する。
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