高能物理 - 理论
[提交于 2024年9月14日
(v1)
,最后修订 2024年9月19日 (此版本, v2)]
标题: 几何相位辅助探测高能修改色散引起的洛伦兹不变性破缺
标题: Geometric phase assisted detection of Lorentz-invariance violation from modified dispersion at high energies
摘要: 许多量子引力理论提出了形式为$\omega_{|\mathbf{k}|}=|\mathbf{k}|f(|\mathbf{k}|/M_\star)$的洛伦兹破缺色散关系,其在远低于$M_\star$的能量尺度下近似恢复洛伦兹不变性$\omega_{|\mathbf{k}|}\approx|\mathbf{k}|$。然而,通常认为这一尺度接近普朗克尺度,因此洛伦兹破缺理论的特征较弱,其实验检验变得极其具有挑战性。由于几何相位(GP)对弱效应具有累积性和敏感性的特性,我们在此研究了与具有此类洛伦兹破缺色散关系的量子场耦合的惯性原子探测器所获得的几何相位。我们表明,在洛伦兹破缺场论情况下,几何相位依赖于探测器的速度,这与洛伦兹对称性情况下的几何相位无关速度的情况完全不同。特别是,我们证明了几何相位可能在任何低于 1 的某个地方下降的$f$情况下表现出剧烈的低能洛伦兹破缺。我们将我们的分析应用于检测由圈量子引力启发的聚合物量子化,并表明在低于当前离子对撞机快速度的探测器速度辅助下,探测器可以获得可实验检测到的几何相位。此外,几何相位的累积性质可能会极大地促进相关检测。
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