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Probing the limits of quantum mechanics and gravity with micromechanical oscillators

Descripción del proyecto

Los osciladores micromecánicos podrían permitir una prueba directa de la gravedad cuántica

Todas las fuerzas fundamentales del Universo siguen las leyes de la mecánica cuántica, todas excepto la gravedad. La gravedad es una fuerza extraordinariamente débil, lo que dificulta encontrar una descripción cuántica de la misma a escalas pequeñas que se reconcilie con su descripción clásica. Hace poco, se descubrió que ciertos fenómenos cuánticos son ciertos para sistemas macroscópicos. El proyecto GUANTUM, financiado con fondos europeos, se basa en los hallazgos anteriores de su equipo sobre el entrelazamiento cuántico mecánico para objetos a escala macroscópica. Su equipo utilizará dos osciladores micromecánicos masivos para medir la fuerza gravitacional entre partículas de oro, de un miligramo de peso, mediante un paradigma novedoso con una prueba directa de la gravedad cuántica.

Objetivo

Quantum mechanics is a leading success story in science, originally devised to explain matter and energy at the atomic scale. Quantum superpositions and entanglement can produce distinct phenomena unseen in classical physics. Rather recently, such effects have been shown to hold also for macroscopic degrees of freedom, including the motion of somewhat massive objects. However, despite its success at describing phenomena in the low-energy limit, quantum mechanics is incompatible with general relativity that describes gravity and huge energies. The interface between these two has remained experimentally elusive, because only the most violent events in the universe have been considered to produce measurable effects due to the plausible quantum behavior of gravity. Here, we will probe the interface of quantum mechanics and gravity at an unprecedented scale by taking advantage of coupling of microwave fields in cavities and the oscillations of massive micromechanical membranes. We will measure the gravitational force between gold particles weighing a milligram, representing a new mass scale showing gravitational forces within a system. The main goal is to determine the effect of gravity on the quantum evolution of a massive object. We will develop strong quantum measurements in order to reach a situation where the positions of the gravitating masses exhibit significant quantum fluctuations, which includes preparing the gravitating masses in the ground state and in a squeezed state. Our recent work showing mechanical quantum entanglement [Nature 556, 478 (2018)] enables a fascinating goal. With the two oscillators in a two-mode squeezed state, we will create a system that exhibits nonlocal quantum correlations and gravity at the same time, paving the way for directly testing quantum gravity. The project also contributes to technological advances in precision measurements and in quantum information.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

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Palabras clave

Régimen de financiación

ERC-ADG - Advanced Grant

Institución de acogida

AALTO KORKEAKOULUSAATIO SR
Aportación neta de la UEn
€ 2 499 033,00
Dirección
OTAKAARI 1
02150 Espoo
Finlandia

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Región
Manner-Suomi Helsinki-Uusimaa Helsinki-Uusimaa
Tipo de actividad
Higher or Secondary Education Establishments
Enlaces
Coste total
€ 2 499 033,00

Beneficiarios (1)