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测试时间离散性的实验

马里奥斯·赫里斯托杜卢1,2, 安德里亚·迪比亚吉奥1,3,4, 和皮埃尔·马丁-杜索4,5,6

1奥地利科学院维也纳量子光学和量子信息研究所 (IQOQI), Boltzmanngasse 3, A-1090 Vienna, Austria
2维也纳量子科学与技术中心 (VCQ),维也纳大学物理系,Boltzmanngasse 5, A-1090 Vienna, Austria
3Dipartimento di Fisica, La Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 罗马, 意大利
4艾克斯-马赛大学、土伦大学、CNRS、CPT、法国马赛
5宾夕法尼亚州立大学万有引力与宇宙研究所, University Park, Pennsylvania 16802, USA
6物理 eV 基础研究社区,Mariannenstraße 89,莱比锡,德国

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抽象

普朗克尺度的时间 ($sim 10^{-44},mathrm{s}$) 是一种未经探索的物理状态。 人们普遍认为,探测普朗克时间在很长一段时间内仍将是一项不可能完成的任务。 然而,我们提出了一项实验来测试普朗克尺度的时间离散性,并估计它与当前的技术能力相距不远。

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►BibTeX数据

►参考

[1] G. Edward Marti、Ross B. Hutson、Akihisa Goban、Sara L. Campbell、Nicola Poli 和 Jun Ye。 “以 100 $mu$Hz 精度和 1.1 $mu$m 分辨率成像光学频率”。 物理评论快报 120, 103201 (2018)。 arXiv:1711.08540。
https:// / doi.org/ 10/ gc5sj2
的arXiv:1711.08540

[2] 加勒特·温德尔、路易斯·马丁内斯和马丁·博乔瓦尔德。 “基本时间段的物理影响”。 物理评论快报 124, 241301 (2020)。 arXiv:2005.11572。
https:// / doi.org/ 10/ gm7w6s
的arXiv:2005.11572

[3] Sougato Bose、Anupam Mazumdar、Gavin W. Morley、Hendrik Ulbricht、Marko Toroš、Mauro Paternostro、Andrew Geraci、Peter Barker、MS Kim 和 Gerard Milburn。 “量子引力的自旋纠缠见证”。 物理评论快报 119, 240401 (2017)。 arXiv:1707.06050。
https:// / doi.org/ 10/ gcsb22
的arXiv:1707.06050

[4] Chiara Marletto 和 Vlatko Vedral。 “两个大质量粒子之间引力引起的纠缠足以证明引力中的量子效应”。 物理评论快报 119, 240402 (2017)。 arXiv:1707.06036。
https:// / doi.org/ 10/ gcsjgn
的arXiv:1707.06036

[5] Ryan J. Marshman、Anupam Mazumdar 和 Sougato Bose。 “线性引力的量子性质桌面测试中的局部性和纠缠”。 物理评论 A 101, 052110 (2020)。 arXiv:1907.01568。
https:// / doi.org/ 10/ gm7w6z
的arXiv:1907.01568

[6] Tanjung Krisnanda、Guo Yao Tham、Mauro Paternostro 和 Tomasz Paterek。 “引力引起的可观察到的量子纠缠”。 npj 量子信息 6, 12 (2020)。 arXiv:1906.08808。
https:// / doi.org/ 10/ ggz5q7
的arXiv:1906.08808

[7] 索加托玻色。 “重力的量子性质的桌面测试:提案的假设、含义和实用性”(2020 年)。

[8] Richard Howl、Vlatko Vedral、Devang Naik、Marios Christodoulou、Carlo Rovelli 和 Aditya Iyer。 “非高斯性作为量子引力理论的标志”。 PRX 量子 2, 010325 (2021)。 arXiv:2004.01189。
https:// / doi.org/ 10/ gkq6wg
的arXiv:2004.01189

[9] 马库斯·阿恩特和克劳斯·霍恩伯格。 “测试量子力学叠加的极限”。 自然物理学 10, 271–277 (2014)。 arXiv:1410.0270。
https:// / doi.org/ 10/ f3sqz7
的arXiv:1410.0270

[10] Oriol Romero-Isart、Mathieu L. Juan、Romain Quidant 和 J. Ignacio Cirac。 “走向生物体的量子叠加”。 新物理学报 12, 033015 (2010). arXiv:0909.1469。
https:// / doi.org/ 10/ cbr7wn
的arXiv:0909.1469

[11] Sandra Eibenberger、Stefan Gerlich、Markus Arndt、Marcel Mayor 和 Jens Tüxen。 “物质波干扰从质量超过 10000 amu 的分子库中选择的粒子”。 物理化学化学物理 15, 14696 (2013)。 arXiv:1310.8343。
https:// / doi.org/ 10/ f3sqz8
的arXiv:1310.8343

[12] Marios Christodoulou 和 Carlo Rovelli。 “论几何量子叠加的实验室证据的可能性”。 物理快报 B 792, 64–68 (2019)。 arXiv:1808.05842。
https:// / doi.org/ 10/ gj6ssc
的arXiv:1808.05842

[13] Marios Christodoulou 和 Carlo Rovelli。 “关于时间离散性的实验检测的可能性”。 物理学前沿 8, 207 (2020)。 arXiv:1812.01542。
https:// / doi.org/ 10/ gj6ssf
的arXiv:1812.01542

[14] Sougato Bose 和 Gavin W. Morley。 “真空实验中的物质和自旋叠加 (MASSIVE)”(2018 年)。 arXiv:1810.07045。
的arXiv:1810.07045

[15] Hadrien Chevalier、AJ Paige 和 MS Kim。 “在存在未知相互作用的情况下见证引力的非经典性质”。 物理评论 A 102, 022428 (2020)。 arXiv:2005.13922。
https:// / doi.org/ 10/ ghcmzz
的arXiv:2005.13922

[16] R. Colella、AW Overhauser 和 SA Werner。 “重力感应量子干涉的观察”。 物理评论快报 34, 1472–1474 (1975)。
https:// / doi.org/ 10/ dktp8g

[17] 哈特穆特·阿贝尔和赫尔穆特·里布。 “中子的引力和量子干涉实验”。 新物理杂志 14, 055010 (2012). arXiv:1207.2953。
https:// / doi.org/ 10/ f3smc3
的arXiv:1207.2953

[18] Julen S. Pedernales、Gavin W. Morley 和 Martin B. Plenio。 “物质波干涉测量的运动动态解耦”。 物理评论快报 125, 023602 (2020)。 arXiv:1906.00835。
https:// / doi.org/ 10/ ghcp3t
的arXiv:1906.00835

[19] Thomas W. van de Kamp、Ryan J. Marshman、Sougato Bose 和 Anupam Mazumdar。 “通过质量纠缠的量子引力见证:卡西米尔筛选”。 物理评论 A 102, 062807 (2020)。 arXiv:2006.06931。
https:// / doi.org/ 10/ gm7w6x
的arXiv:2006.06931

[20] H. Pino、J. Prat-Camps、K. Sinha、BP Venkatesh 和 O. Romero-Isart。 “超导微球的片上量子干涉”。 量子科学与技术 3, 025001 (2018). arXiv:1603.01553。
https:// / doi.org/ 10/ ghfgt3
的arXiv:1603.01553

[21] 国家强磁场实验室。 “从 100 特斯拉多发磁铁中进行的研究中产生的精选科学出版物”。 技术报告。 国家强磁场实验室(2020)。 网址:nationalmaglab.org/user-facilities/pulsed-field-facility/instruments-pff/100-tesla-multi-shot-magnet。
https://nationalmaglab.org/user-facilities/pulsed-field-facility/instruments-pff/100-tesla-multi-shot-magnet

[22] JD Carrillo-Sánchez、JMC Plane、W. Feng、D. Nesvorný 和 D. Janches。 “关于进入大气层的宇宙尘埃粒子的大小和速度分布”。 地球物理研究快报 42, 6518–6525 (2015)。
https:// / doi.org/ 10/ f7pw8f

[23] 马修·迪恩·施瓦茨。 “量子场论和标准模型”。 剑桥大学出版社。 纽约(2014 年)。

[24] 安德烈亚·迪比亚吉奥 (2022)。 代码:AndreaDiBiagio/TimeDiscretenessExperimentPlots。
https://github.com/AndreaDiBiagio/TimeDiscretenessExperimentPlots

[25] 奥里奥尔·罗梅罗-伊萨特。 “大质量物体的量子叠加和坍缩模型”。 物理评论 A 84, 052121 (2011)。 arXiv:1110.4495。
https:// / doi.org/ 10/ b8njfn
的arXiv:1110.4495

[26] Igor Pikovski、Magdalena Zych、Fabio Costa 和 Caslav Brukner。 “由于引力时间膨胀引起的普遍退相干”。 自然物理学 11, 668–672 (2015)。 arXiv:1311.1095。
https:// / doi.org/ 10/ 5ds
的arXiv:1311.1095

[27] S. Bhagavantam 和 DAAS Narayana Rao。 “金刚石的介电常数”。 自然 161, 729–729 (1948)。
https:// / doi.org/ 10/ c5cb9c

[28] F. Nicastro、J. Kaastra、Y. Krongold、S. Borgani、E. Branchini、R. Cen、M. Dadina、CW Danforth、M. Elvis、F. Fiore 等。 “在温暖的星际介质中对失踪重子的观察”。 自然 558, 406–409 (2018)。 arXiv:1806.08395。
https:// / doi.org/ 10/ gkkwhr
的arXiv:1806.08395

[29] 卡蒂亚·M·费里埃。 “我们银河系的星际环境”。 现代物理学评论 73, 1031–1066 (2001)。
https:// / doi.org/ 10/ fghhgq

[30] G. Gabrielse、X. Fei、L. Orozco、R. Tjoelker、J. Haas、H. Kalinowsky、T. Trainor 和 W. Kells。 “测得的反质子质量提高了千倍”。 物理评论快报 65, 1317–1320 (1990)。
https:// / doi.org/ 10/ bfxv3j

[31] G.加布里埃尔斯。 “比较反质子和质子,开辟冷反氢之路”。 在原子、分子和光学物理学的进展中。 第 45 卷,第 1-39 页。 爱思唯尔 (2001)。
https:// / doi.org/ 10/ g3q5

[32] 康拉德楚泽。 “Rechnender Raum(计算空间)”。 Schriften Zur Dataverarbeitung 1 (1969)。 网址:philpapers.org/rec/ZUSRR。
https://philpapers.org/rec/ZUSRR

[33] Ted Jacobson、Stefano Liberati 和 David Mattingly。 “高能洛伦兹违背:概念、现象和天体物理限制”。 物理学年鉴 321, 150–196 (2006)。 arXiv:astro-ph/ 0505267.
https:// / doi.org/ 10/ bgp7t5
arXiv:astro-ph/0505267

[34] AA Abdo、M. Ackermann、M. Ajello、K. Asano、WB Atwood、M. Axelsson、L. Baldini、J. Ballet、G. Barbiellini、MG Baring 等。 “对由量子引力效应引起的光速变化的限制”。 自然 462, 331–334 (2009)。
https:// / doi.org/ 10/ dvftxs

[35] 乔瓦尼·阿梅利诺-卡梅利亚。 “对相对论的支持爆发”。 自然 462, 291–292 (2009)。
https:// / doi.org/ 10/ dwrmk3

[36] Robert J. Nemiroff、Ryan Connolly、Justin Holmes 和 Alexander B. Kostinski。 “费米探测到的伽马射线暴的光谱色散界限”。 物理评论快报 108, 231103 (2012)。
https:// / doi.org/ 10/ ggf4hv

[37] DP Rideout 和 RD Sorkin。 “因果集的经典顺序增长动力学”。 物理评论 D 61, 024002 (1999)。 arXiv:gr-qc/ 9904062.
https:// / doi.org/ 10/ bvxwn2
arXiv:gr-qc / 9904062

[38] 费·道克。 “因果集和时空的深层结构”。 在 Abhay Ashtekar,编辑,相对论 100 年。 第 445-464 页。 世界科学(2005 年)。 arXiv:gr-qc/ 0508109.
arXiv:gr-qc / 0508109

[39] 拉斐尔·D·索金。 “因果集:离散重力(瓦尔迪维亚暑期学校笔记)”(2003 年)。 arXiv:gr-qc/ 0309009.
arXiv:gr-qc / 0309009

[40] W.保利。 “Die allgemeinen Prinzipien der Wellenmechanik”。 在 H. Bethe、F. Hund、NF Mott、W. Pauli、A. Rubinowicz、G. Wentzel 和 A. Smekal 的编辑中,Quantentheorie。 第 83-272 页。 Springer Berlin Heidelberg,柏林,海德堡 (1933)。
https:// / doi.org/ 10/ g3q4

[41] 埃里克·A·加拉彭。 “泡利定理和量子正则对:有界自伴随时间算子的一致性正则地与具有非空点谱的哈密顿量共轭”。 伦敦皇家学会会刊。 A 系列:数学、物理和工程科学 458、451–472 (2002)。 arXiv:quant-ph/ 9908033.
https:// / doi.org/ 10/ cd4dfw
arXiv:quant-ph / 9908033

[42] Carlo Rovelli 和 Lee Smolin。 “量子引力中面积和体积的离散性”。 核物理 B 442, 593–619 (1995)。 arXiv:gr-qc/ 9411005.
https:// / doi.org/ 10/ d9hbgk
arXiv:gr-qc / 9411005

[43] 比安卡迪特里希和托马斯蒂曼。 “圈量子引力中几何算子的谱真的是离散的吗?”。 数学物理杂志 50, 012503 (2009)。 arXiv:0708.1721。
https:// / doi.org/ 10/ ftvhfw
的arXiv:0708.1721

[44] 卡罗·罗维利。 “评论“环量子引力中几何算子的谱真的是离散的吗? B. Dittrich 和 T. Thiemann 着”(2007 年)。 arXiv:0708.2481。
的arXiv:0708.2481

[45] Carlo Rovelli 和 Francesca Vidotto。 “协变环量子引力:量子引力和自旋泡沫理论的基本介绍”。 剑桥大学出版社。 剑桥(2014 年)。

[46] 欧亨尼奥·比安奇。 “循环量子引力中的长度算子”。 核物理 B 807, 591–624 (2009)。 arXiv:0806.4710。
https:// / doi.org/ 10/ bjt6r2
的arXiv:0806.4710

[47] 艾尔伯特爱因斯坦。 “Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen”。 物理学年鉴 322, 549–560 (1905)。
https:// / doi.org/ 10/ cbgg9j

[48] 拉密立根。 “确定基本电荷和该电荷最可能值的云方法的新修改”。 伦敦、爱丁堡和都柏林哲学杂志和科学杂志 19, 209–228 (1910)。
https:// / doi.org/ 10/ b2rgjz

[49] 拉密立根。 “关于基本电荷和阿伏加德罗常数”。 物理评论 2, 109–143 (1913)。
https:// / doi.org/ 10/ bcbd4g

被引用

[1] Simone Rijavec、Matteo Carlesso、Angelo Bassi、Vlatko Vedral 和 Chiara Marletto,“非经典引力测试中的退相干效应”, 新物理学杂志23 4,043040(2021).

[2] Anne-Catherine de la Hamette、Viktoria Kabel、Esteban Castro-Ruiz 和 Časlav Brukner,“通过叠加质量下降:无限度量的量子参考框架”, 的arXiv:2112.11473.

[3] Marios Christodoulou, Andrea Di Biagio, Markus Aspelmeyer, Časlav Brukner, Carlo Rovelli, 和 Richard Howl,“从第一原理通过引力的局部介导纠缠”, 的arXiv:2202.03368.

[4] Carlo Rovelli,“对量子引力现象学的思考”, 宇宙7 11,439(2021).

以上引用来自 SAO / NASA广告 (最近成功更新为2022-10-06 11:28:20)。 该列表可能不完整,因为并非所有发布者都提供合适且完整的引用数据。

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