Papel de la coherencia de la materia en el entrelazamiento debido a la gravedad

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akira matsumura

Departamento de Física, Universidad de Kyushu, Fukuoka, 819-0395, Japón

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Resumen

Investigamos la naturaleza cuántica de la gravedad en términos de la coherencia de los objetos cuánticos. Como escenario básico, consideramos dos objetos gravitando cada uno en un estado de superposición de dos trayectorias. La evolución de los objetos se describe mediante el mapa completamente positivo y conservante de trazas (CPTP) con una propiedad de conservación de la población. Esta propiedad refleja que se conserva la probabilidad de que los objetos estén en cada camino. Usamos la norma de coherencia $ell_1$ para cuantificar la coherencia de los objetos. En el presente artículo, la naturaleza cuántica de la gravedad se caracteriza por un mapa entrelazante, que es un mapa CPTP con la capacidad de crear entrelazamiento. Introducimos el testigo del mapa entrelazado como un observable para probar si un mapa dado es entrelazado. Mostramos que, siempre que los objetos que gravitan inicialmente tienen una cantidad finita de la norma de coherencia $ell_1$, el testigo prueba el mapa entrelazado debido a la gravedad. Curiosamente, encontramos que el testigo puede probar tal naturaleza cuántica de la gravedad, incluso cuando los objetos no se enredan. Esto significa que la coherencia de los objetos que gravitan siempre se convierte en la fuente del mapa entrelazado debido a la gravedad. Discutimos además un efecto de decoherencia y una perspectiva experimental en el presente enfoque.

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Citado por

[1] Anirban Roy Chowdhury, Ashis Saha y Sunandan Gangopadhyay, "Medidas teóricas de información de estado mixto en brana negra potenciada", arXiv: 2204.08012.

Las citas anteriores son de ANUNCIOS SAO / NASA (última actualización exitosa 2022-10-11 13:56:59). La lista puede estar incompleta ya que no todos los editores proporcionan datos de citas adecuados y completos.

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