在量子理论的界面上理解引力的基本性质是理论物理学中一个重要的未决问题。最近,对引力量子系统的研究,例如在位置的量子叠加中准备的、以引力场为源的大规模量子系统,引起了广泛关注:量子光学实验正在努力在实验室中实现这种场景,测量与量子源相关的引力场有望提供一些有关引力性质的信息。在理论方面,量子信息工具用于解释结果。然而,关于这些实验可以得出关于引力量子性质的确切结论,仍然存在悬而未决的问题,例如,这种状态下的实验是否能够测试引力场的更多部分。在我的演讲中,我将介绍一个新的结果,其中非局域量子源产生的效应无法使用牛顿势再现,也无法作为经典广义相对论的极限。这些效应原则上可以通过进行干涉实验来测量,并且与引力子发射无关。确定比牛顿势能可再现的更强的引力量子方面,对于证明引力场的非经典性和规划新一代实验(在比迄今为止提出的更广泛的意义上测试引力的量子方面)至关重要。
级别 3:第一性原理方法:我们如何协调广义相对论和量子理论的原理?广义相对论和量子理论的内部一致性可以通过思想实验来测试
信息:armida.sodo@uniroma3.it;antonio.benedetto@uniroma3.it 从量子理论的角度理解引力的基本性质是理论物理学中一个重要的未决问题。最近,引力量子系统的研究,例如在位置的量子叠加中准备的、以引力场为源的大规模量子系统,引起了广泛关注:实验正在努力在实验室中实现这种场景,测量与量子源相关的引力场有望提供有关引力量子方面的一些信息。然而,关于这些实验可以得出关于引力性质的确切结论,仍然存在一些悬而未决的问题,例如,这种状态下的实验是否能够测试引力场的更多部分。在我的演讲中,我将举例说明量子信息工具(例如通信协议)如何有助于在低能(思想)实验中识别引力的量子方面。然后,我将讨论需要对当前悬而未决的问题给出可靠答案的理论研究方向。 TEAMS 链接:https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8f9ec19800e7467ab9bae6e627dfcb21%40thread.tacv2/1705662207480?context=%7b%22Tid%22 %3a%22ffb4df68-f464-458c-a546-00fb3af66f6a%22%2c%22Oid%22%3a%2234c00d0e-4085-4def-be95-f11f6239bc3d%22%7d
Xujia Zhou 1,Mina Azimi 1,Niklas Handin 2,Andrew Riselli 1,Bianca Vora 1,Eden Chun 1,Sook Wah Yee 1,Per Artursson 2,Kathleen M Giacomini 1*隶属1*隶属关系:加利福尼亚大学加利福尼亚州加利福尼亚大学的加利福尼亚大学生物工程和治疗科学系。 2。 瑞典乌普萨拉大学的药学系,瑞典。 *信件:kathy.giacomini@ucsf.edu加利福尼亚大学加利福尼亚州加利福尼亚大学的加利福尼亚大学生物工程和治疗科学系。2。瑞典乌普萨拉大学的药学系,瑞典。*信件:kathy.giacomini@ucsf.edu
工作人员和贡献者 编辑: Bravo Zulu 2019 Q1 FSO 公共事务 – Roger Bazeley PA1 FSO 出版物 – Roger Bazeley 创意人员:设计、布局 Roger Bazeley 摄影师、设计和布局 顾问人员: Bill Bermudez,2019 FC William Burns,过去 2017、2018 FC Doug Manifold PA-1,DSO-PA D11N Gail Giacomini District ADSO-PA 文章贡献者 Q1: Roger Bazeley,AUX PA-1 Bill Burns,前任舰队指挥官 Gail Giacomini ADSO-副区 PA Vivian Matuk CA 划船 – 码头巡防员 前国家准将 Richard Washburn Michael Morales,公园管理员 – Point Bonita 摄影贡献者 Q1:国家公园管理局照片档案 USCG 照片和历史档案 USCGC GEORGE COBB,Roger Bazeley Roger Bazeley AUX PA-1,D11N 摄影师 Mikiko Bazeley,Point Bonita Flotilla 2018 COW USN 照片档案
理事会2025年1月,美洲伊万·阿古罗(Ivan Agullo)(路易斯安那州立大学)Miles Blencowe(Dartmouth)Doreen Fraser(滑铁卢大学)EduardoMartín-Martínez(滑铁卢)亚洲 - 太平洋大学Nicholas Funai(RMIT Melbourne)Kinjalk lochan(ierband)是Anastopoulos(Patras of Patras)Fabio Costa(诺迪塔,斯德哥尔摩大学,KTH皇家技术研究所)Flavia Giacomini(EthZürich)RalfSchützhold(Helmholtz-Zentrum dresden Rossendorf) E(美国),EduardoMartín-Martínez(加拿大)2023-2024:Flaminia Giacomini(加拿大)2019-2024:Achim Kempf(加拿大)2016-2020:MartínMartínigniz(MartínMartínez(加拿大)(加拿大(加拿大)2011-2016:Juan Pablo Paz(阿根廷)2011- 2011年 - 亚洲福柯(加拿大) - 太平洋2025-ongoing:Nicholas Funai(澳大利亚),Kinjalk Lochan(印度)澳大利亚)(2016)2022:戴维·阿恩(韩国),尼克·梅尼科奇(澳大利亚)2014-2017:Masahiro Hotta(日本),Choo-hiap OH(新加坡),马特·维瑟(新西兰),2011- 2016年,2011- 2016年:Shih-Yuin Lin(Taiwan),Timothy Ralph(Timothy Ralph)(澳大利亚),Daniel Triel TRIER TRIEN LIANE,2013年13年,
† 伦敦大学学院经济学系。电子邮件:t.kitagawa@ucl.ac.uk ‡ 伦敦大学学院经济学系。电子邮件:guanyi.wang.17@ucl.ac.uk 我们要感谢 Andrew Chesher、Raffaella Giacomini、Aureo de Paula、Martin Weidner 和 2020 年 UCL 经济学系升级研讨会的参与者。我们还受益于 2021 年 NASMES、AMES 和 IAAE 会议参与者的评论。我们感谢 Jeff Rowley 提供的出色研究协助。我们非常感谢 ERC 拨款(编号 715940)和 ESRC 微观数据方法与实践中心 (CeMMAP)(拨款编号 RES-589-28-0001)的资金支持。
量子达尔文主义通过量子系统与环境的相关性来描述量子系统的客观性——假设的观察者可以通过测量环境来恢复这些信息。然而,观察是相对于参考系进行的。在这里,我们采用 [Giacomini et al. , Nat. Commun. 10, 494 (2019) ] 的形式,并考虑改变量子参考系对客观性的影响。我们发现客观性取决于非退化相对分离、条件状态局部化和环境宏观分数。由于纠缠和相干性以及统计混合和经典相关性的可互换性,不同参考系中存在不同的客观信息。因此,客观性在量子参考系中都是主观的。
Sasha Abraham, Rose Armitage, Florence Bates, Owen Bellamy, Sandra Bogelein, Marili Boufounou, Rachel Carr- Whitworth, Bianca de Farias Letti, Victoria De la Cruz, Ramesh Deonarine, Joshua Deru, Tom Dooks, Caitlin Douglas, Kim Dow Sett, Kieron Driscoll, Ahmed Gailani, Francesco Giacomini, Ruth Gregg, Esther Harris, Cilla Hellgren, Robbie Herring, Gemma Holmes, Daisy Jameson, Luke Jones, Miriam Kennedy, Charley Lamb, Michael Lord, Luke Maxfield, Richard Millar, Bea Natzler, Chloe Nemo, Chris Parker, Finna Parkinson, Simon Rayner, Niki Rust, Viv Scott, Penny Seera Livia Shears, Joris Simaitis, Felicity Taylor, Sean Taylor, Indra Thillainathan, Emma Vause, Sophie Vipond, Zelna Weich, Chloe Welsh, Eveline White, Hannah Williams, Louis Worthington, Susie Wright, Ken Wright.