非局域引力能中ER=EPR关系的涌现
该研究团队构建了一类由非局域引力自能支撑的虫洞几何结构,这种自能可正则化时空中的粒子与黑洞部分。受T对偶性启发,该工作表明:两个纠缠粒子(或粒子-黑洞对)会自然形成爱因斯坦-罗森型几何结构,其中所需的强能量条件破坏源自内在量子引力效应,而非人为引入的奇异物质(即违反零能量条件的物质)。研究人员对所得虫洞进行了分类,分析了其视界、喉颈结构及嵌入特性,并确定了最小表面处所需的奇异能量。通过施加ER=EPR的非可穿越性要求及宏观喉颈缺失条件,发现仅零喉颈几何结构与纠缠诱导的爱因斯坦-罗森桥相容,从而在完全正则时空中实现了ER=EPR的具体实例。最后,该团队简要探讨了真空涨落产生微观ER网络的可能性、霍金辐射的复制虫洞解释,以及与纠缠驱动暗能量场景的潜在关联。
量科快讯
14 小时前
15 小时前
1 天前
【新研究表明利用纠缠原子云进行量子测量可实现更高测量精度】瑞士巴塞尔大学与法国巴黎卡斯特勒–布罗塞尔实验室(LKB)的研究人员最近合作证明,空间上分离的量子物体之间的纠缠不仅可实现,还能够用于同时高…
1 天前
4 天前

