पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फोटॉन जोड़े और क्वांटम यादों की उलझाव गतिशीलता

पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फोटॉन जोड़े और क्वांटम यादों की उलझाव गतिशीलता

रॉय बार्ज़ेल1, मुस्तफा गुंडोगान2,3, मार्कस क्रुत्ज़िक2,3,4, डेनिस रैट्ज़ेल1,2, और क्लॉस लैमरज़हल1,5

1ZARM, ब्रेमेन विश्वविद्यालय, Am Fallturm 2, 28359 ब्रेमेन, जर्मनी
2इंस्टीट्यूट फर फिजिक, हम्बोल्ट-यूनिवर्सिटी ज़ू बर्लिन, न्यूटनस्ट्रेश 15, 12489 बर्लिन, जर्मनी
3आईआरआईएस एडलरशॉफ़, हम्बोल्ट-यूनिवर्सिटीएट ज़ू बर्लिन, ज़म ग्रोसेन विंडकनाल 2, 12489 बर्लिन, जर्मनी
4फर्डिनेंड-ब्रौन-इंस्टीट्यूट (FBH), गुस्ताव-किर्चॉफ़-Str.4, 12489 बर्लिन, जर्मनी
5इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, कार्ल वॉन ओस्सिएट्ज़की यूनिवर्सिटी ओल्डेनबर्ग, अम्मरलैंडर हीरस्ट्र। 114-118, 26129 ओल्डेनबर्ग, जर्मनी

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सार

हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में माच-ज़ेन्डर और होंग-ओ-मंडेल इंटरफेरोमेट्री सेटअप में फोटोनिक राज्यों और क्वांटम यादों के लिए गुरुत्वाकर्षण के कारण उलझाव की गतिशीलता के प्रभाव की जांच करते हैं - सार्वभौमिक विघटन के तंत्र का आधार। हम दिखाते हैं कि हांग-ओ-मंडेल इंटरफेरोमेट्री में निकट भविष्य की तकनीक के साथ प्रभाव देखने की संभावना अच्छी है। यह प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत द्वारा अनुमानित बहु-कण प्रभाव और सामान्य सापेक्षता द्वारा अनुमानित प्रभाव के संयोजन वाले सैद्धांतिक मॉडलिंग के एक प्रयोगात्मक परीक्षण का प्रतिनिधित्व करेगा। हमारा लेख अंतरिक्ष-आधारित क्वांटम यादों पर सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के पहले विश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है जो वैश्विक क्वांटम संचार नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होने की उम्मीद है।

हमारे सबसे सफल सिद्धांतों, क्वांटम यांत्रिकी (क्यूएम) और सामान्य सापेक्षता (जीआर) के बीच परस्पर क्रिया को समझना सैद्धांतिक भौतिकी की प्रमुख समस्याओं में से एक बन गया है। इस समस्या का समाधान केवल दो सिद्धांतों के इंटरफेस पर प्रयोगों या टिप्पणियों द्वारा ही संचालित किया जा सकता है। इसके अलावा, अंतरिक्ष-आधारित क्वांटम प्रौद्योगिकियों के विकास में दौड़, जहां क्वांटम संसाधन उत्पन्न होते हैं और स्थानीय स्तर पर जांच की जाती है या पृथ्वी के अमानवीय गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के माध्यम से हजारों किलोमीटर तक आदान-प्रदान किया जाता है, सामान्य सापेक्षतावादी प्रभावों के प्रभाव को समझने की आवश्यकता को बढ़ावा देता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण से भी क्वांटम संसाधन।

क्वांटम यांत्रिकी और सामान्य सापेक्षता के इंटरफेस पर एक दिलचस्प मौलिक प्रभाव का एक विशेष उदाहरण क्वांटम प्रणाली की आंतरिक ऊर्जा संरचना और इसकी बाहरी (गतिशील) स्वतंत्रता की डिग्री (डीओएफ) के बीच गुरुत्वाकर्षण समय फैलाव या रेडशिफ्ट के कारण उलझाव की उत्पत्ति है। . इन उलझाव गतिशीलता (ईडी) के कारण गुरुत्वाकर्षण को परमाणु इंटरफेरोमेट्री में देखा जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें माच-ज़ेन्डर (एमजेड) हस्तक्षेप में एकल फोटॉन, हांग-ओउ-मंडेल (एचओएम) हस्तक्षेप में फोटॉन जोड़े और बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट में फोनन शामिल हैं। बड़े पैमाने पर क्वांटम प्रणालियों के मामले में, जो स्वतंत्रता की द्रव्यमान डिग्री के अपने केंद्र के सुपरपोजिशन राज्यों में हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण ईडी को उनके मौलिक महत्व को रेखांकित करते हुए, विघटन को प्रेरित करने के लिए पाया गया था।

इस आलेख में, एमजेड और एचओएम इंटरफेरोमेट्री सेटअप में गुरुत्वाकर्षण के कारण फोटॉन और क्वांटम मेमोरीज़ (क्यूएमईएमएस) के ईडी के मामले की जांच की गई है। इसके अलावा, लेख एचओएम प्रयोगों में प्रभाव को देखने के लिए एक प्रयोगात्मक प्रस्ताव और व्यवहार्यता अध्ययन प्रदान करता है जिनके आवश्यक स्थानिक विस्तार प्रस्तावित प्रयोगों की तुलना में नाटकीय रूप से छोटे हैं जो केवल फोटॉन को नियोजित करते हैं। ऐसा प्रयोग प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत द्वारा अनुमानित बहु-कण प्रभाव और सामान्य सापेक्षता द्वारा अनुमानित प्रभाव के संयोजन वाले सैद्धांतिक मॉडलिंग के एक प्रयोगात्मक परीक्षण का प्रतिनिधित्व करेगा। व्यावहारिक पक्ष पर, लेख अंतरिक्ष-आधारित क्वांटम यादों पर सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रभावों के पहले विश्लेषण का प्रतिनिधित्व करता है जो वैश्विक क्वांटम संचार नेटवर्क के लिए एक महत्वपूर्ण घटक होने की उम्मीद है।

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