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从1936年布朗斯坦的工作开始,思想实验一直是理解重力量子性质的多年生工具[1,2]。在1957年引力在物理学中的作用的教堂山会议上,Feynman得出结论,量子机械吸引力理论中的真正问题是缺乏实验性指导。‘在这个领域,由于我们没有被实验推动,我们必须通过想象力吸引我们” [3]。那个时代可能即将结束。最近几年见证了越来越多的实验提案,以检测量子系统中的重力效应[4-18]。随后进行了几次澄清和分析[19-31]。这些预先预示了上一代中的页面– Geilker实验的后果[32 - 35]。虽然目前的建议是从实验实施的几年来,并且其预测的确切含义仍在辩论中,但它应该使我们寻求最简单,最透明的途径,以检测量子制度中质量之间的重力效应。在本文中,我们显示了两个相同质量之间的重力相互作用导致其相对于其公共模式的差异运动模式的量子机械挤压。其起源在于相对于后者的前者模式的频率变化。反过来,这种运动挤压是在牛顿极限上在重力相互作用的两个质量之间的量子纠缠的起源[6,7]。在实验上,检测挤压比检测纠缠量不大。考虑到这一点,我们提出了一种光学干涉方案来测试重力的假设模型。我们通过建议我们的方案的电磁版本来关闭,以磨练实验技术。

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