Journal Club

Método

Cada cierto tiempo propondremos un artículo científico reciente, nos daremos dos semanas para su lectura y luego nos reuniremos para hablar sobre lo que cada uno ha entendido. Los artículos se elegirán por votación entre las propuestas que hagan los participantes.  Puede ser intersante encadenar propuestas de temática relacionada. 


Tercera Época. Quincena 4

En la próxima reunión del viernes 28 de julio a las 13:30 horas en el seminario 3.1 nos reuniremos en torno al artículo enlazado:
 

Quantum Picturalism por Bob Coecke


Tercera Época. Quincena 3

En la próxima reunión del viernes 23 de junio a las 13:15 horas en el seminario 3.1 nos reuniremos en torno al artículo enlazado:
 

The thermodynamic cost of quantum operations

D. J. Bedingham y O. J. E. Maroney

Tercera Época. Quincena 2

En la próxima reunión del viernes 5 de mayo a las 13:30 horas en el seminario 3.1 nos reuniremos en torno al artículo:
 

From a microscopic inertial active matter model to the Schrödinger equation,

por Michael te Vrugt, Tobias Frohoff-Hülsmann, Eyal Heifetz, Uwe Thiele, & Raphael Wittkowski

Tercera Época. Quincena 1

Con gran felicidad retomamos nuestro querido Journal Club, paralizado desde aquel mes de marzo de hace tres años. 
 
Inauguramos esta Tercera Época donde nos quedamos al final de la segunda. En nuestra próxima reunión, prevista para el viernes 24 de marzo a las 13:00 horas en el seminario 3.1. Comentaremos las tres primeras secciones del artículo:
 
Armando Relaño, 'Decoherence framework for Wigner's friend experiments', aceptado en Phys. Rev. A 101, 032107  (2020),  https://arxiv.org/abs/1908.09737
 
Agradecemos a Armando su generosa aportación al Club y también el que vaya a hacer todo lo posible para asistir al Journal y participar en la discusión. Asimismo, queremos agradecerle haber dedicado todo su empeño en sacar adelante este interesantísimo trabajo que nace directamente de la curiosidad científica.
 
 

Segunda Época. Quincena 6.

En nuestra próxima reunión, prevista para el viernes 13 de marzo a las 15:00 en el seminario 3.2 comentaremos las tres primeras secciones del artículo
 
Armando Relaño, 'Decoherence framework for Wigner's friend experiments', aceptado en Phys. Rev. A (2020),  https://arxiv.org/abs/1908.09737
 
The decoherence interpretation of quantum measurements is applied to Wigner’s friend experiments. A framework in which all the experimental outcomes arise from unitary evolutions is proposed. Within it, a measurement is not completed until an uncontrolled environment monitorizes the state composed by the system, the apparatus and the observer. The (apparent) wave-function collapse and the corresponding randomness result from tracing out this environment; it is thus the ultimate responsible for the emergence of definite outcomes. Two main effects arise from this fact. First, external interference measurements, trademark of Wigner’s friend experiments, modify the memory records of the internal observers; this framework provides a univocal protocol to calculate all these changes. Second, it can be used to build a consistent scenario for the recenly proposed extended versions of the Wigner’s friend experiment. Regarding [D. Frauchiger and R. Renner, Nat. Comm. 9 , 3711 (2018)], this framework shows that the agents’ claims become consistent if the changes in their memories are properly taken into account. Furthermore, the particular setup discussed in [C. Brukner, Entropy 20 , 350 (2018)] cannot be tested against the decoherence framework, because it does not give rise to well-defined outcomes according to this formalism. A variation of this setup, devised to fill this gap, makes it possible to assign joint truth values to the observations made by all the agents. This framework also narrows down the requisites for such experiments, making them virtually impossible to apply to conscious (human) beings. Notwithstanding, it also opens the door to future relizations on quantum machines.
 
Agradecemos a Armando su generosa aportación al Club y también el que vaya a hacer todo lo posible para asistir al Journal y participar en la discusión. Asimismo, queremos agradecerle haber dedicado todo su empeño en sacar adelante este interesantísimo trabajo que nace directamente de la curiosidad científica.
 

Segunda Época. Quincena 5.

En nuestra próxima reunión prevista para el día viernes 28 de febrero, en el seminario 3.2, muy querido para este club, comentaremos el artículo 
 
 
Quantum mechanics is not about ‘quantum states’: it is about values of physical variables. I give a short fresh presentation and update on the relational perspective on the theory, and a comment on its philosophical implications. This article is part of a discussion meeting issue ‘Foundations of quantum mechanics and their impact on contemporary society’.
 

Segunda Época. Quincena 4.

En la próxima reunión el viernes 14 de febrero de 2020 en el coqueto seminario 3.1, además de celebrar el amor, comentaremos el texto:
 
John Archibald Wheeler, 'Law without law',
 
(mil gracias a Barri por la encomiable y altamente no trivial tarea de facilitárnoslo). Nuevamente se trata de un capítulo (concretamente el I.13) de un libro, 'Quantum Theory and Measurement', editado por el propio John Wheeler junto con Wojciech Żurek.

Segunda Época. Quincena 3.

En la sesión del jueves 30 de enero 2020 hemos discutido sobre el texto: 

Anton Zeilinger, 'Why the quantum? “It” from “bit”? A participatory universe? Three far-reaching challenges from John Archibald Wheeler and their relation to experiment'
 
 
que conforma el capítulo 11 del libro 'Science and Ultimate Reality: Quantum Theory, Cosmology, and Complexity', que homenajea a John Wheeler y sus contribuciones a la Física. 

ISBN-13: 978-0521831130

ISBN-10: 052183113X

Segunda Época. Quincena 2.

El  jueves 16 de enero de 2020 discutimos el problema de la definición de un operador tiempo análogo al operador posición en Mecánica Cuántica a partir del artículo:
 
Mariano Bauer, 'A Time Operator in Quantum Mechanics', Annals of Physics 150, 1-21 (1983), 
DOI: 10.1016/0003-4916(83)90002-7
 
cuyo abstract es el siguiente:
 
The lower bound on a continuous energy spectrum suffices to mathematically preclude the construction of a hermitian time operator canonically conjugate to the Hamiltonian. This problem is overcome by enlarging the Hilbert space in such a way as to have either an unbound spectrum or a doubly degenerate positive spectrum. In the enlarged space, the eigenvalue spectrum θ of such an operator ranges from minus to plus infinity and constitutes the conjugate variable of the energy E. On the other hand, the evolution parameter t of the dynamical equations is related to the expectation value of the time operator. Both extensions yield the usual dynamics for state vectors restricted to the physical subspace. Vectors in the complement subspaces describe either negative energy wave packets with forward evolution or positive energy wave packets with backwards evolution. The time energy uncertainty relation is discussed.
 
El artículo se aloja en la web
 
 
pero, desafortunadamente, no disponemos de acceso desde las redes de la UCM. Tampoco figura en el arXiv por ser antiguo. 

Segunda Época. Quincena 1

Artículo discutido el 12 de diciembre de 2019:
 
Abulrahim al Balushi, Wan Cong, Robert B. Mann, 'Optomechanical quantum Cavendish experiment', Phys. Rev. A 98, 043811 (2018), arXiv:1806.06008 [quant-ph],
 
cuyo abstract es el siguiente:
 
An open question in experimental physics is the characterization of gravitational effects in quantum regimes. We propose an experimental setup that uses well-tested techniques in cavity optomechanics to observe the effects of the gravitational interaction between two micromechanical oscillators on the interference of the cavity photons through the shifts in the visibility of interfering photons. The gravitational coupling leads to a shift in the period and magnitude of the visibility whose observability is within reach of current technology. We discuss the feasibility of the setup as well as the effects on entanglement due to gravitational interaction.
 
Si estáis conectados a alguna red Wi-Fi de la UCM, podéis acceder a la versión publicada del artículo desde este enlace:
 
 
Alternativamente, podéis descargar el preprint de arXiv desde aquí:
 

Quincena 6

Nos reuniremos el martes 14 de mayo de 2019 a las 17:00 en el seminario 3.2 para hablar del trabajo: 

https://www.researchgate.net/publication/332762940_La_optica_ondulatoria_como_fenomeno_cuantico 

El texto es un poco largo, pero buena parte del contenido puede omitirse en una primera lectura. Valoramos interesante también discutir el artículo de Qian, que, si bien no es la referencia principal del texto propuesto, guarda cierta relación y se propuso también en una sesión anterior:
 
 
 

Quincena 5

Nos reuniremos el martes 30 de abril de 2019 a las 17:00 en el seminario 3.2 para hablar de los sigientes trabajos: 

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.240401

https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.119.240402

también disponibles en :

https://arxiv.org/abs/1707.06050

https://arxiv.org/abs/1707.06036?context=gr-qc


Quincena 4

Nos reuniremos el martes 9 de abril de 2019 a las 17:00 en el seminario 3.2 para hablar del siguiente trabajo: 

https://arxiv.org/abs/1808.09257


Quincena 3

Nos reuniremos el martes 26 de marzo de 2019 a las 17:00 en el seminario 3.2 para hablar del siguiente trabajo: 

https://arxiv.org/abs/1902.05080

Material adicional:

Divulgación: 
 
Podcast (a partir de 1:08.30):  

Quincena 2

Nos reuniremos el martes 12 de marzo de 2019 a las 17:00 en el seminario 3.2 para hablar del siguiente trabajo: 

https://arxiv.org/abs/1707.09722 


Quincena 1

Nos reuniremos el martes 26 de febrero de 2019 a las 17:00 en el seminario 3.2 para hablar del siguiente trabajo: 

http://science.sciencemag.org/content/363/6427/623

también comentado en:

https://francis.naukas.com/2019/02/12/supersimetria-para-estabilizar-laseres-semiconductores/

https://phys.org/news/2019-02-laser-built-principles-supersymmetry.html

Sobre el papel de SUSY como puente para conectar los dos mundos de la física matemática:

https://en.wikipedia.org/wiki/Supersymmetric_theory_of_stochastic_dynamics