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- Three-dimensional quantum anomalous Hall effect in Weyl semimetals [24.511994395713693]
量子異常ホール効果(quantum anomalous Hall effect, QAHE)は、2次元の系が磁場がないときに量子化されたホール抵抗を$h/e2$で示す量子現象である。
本研究では,この新たな位相を3次元に拡張し,よりリッチで多目的な輸送挙動を示す3次元QAHEを提案する。
この3次元QAHEはホールエフェクトファミリーのギャップを埋めるだけでなく、インメモリコンピューティングのようなデバイスアプリケーションにも大きな可能性を秘めている。
論文 参考訳(メタデータ) (2025-01-02T18:23:37Z) - Looking for Carroll particles in two time spacetime [55.2480439325792]
非消滅的なエネルギー値のキャロル粒子は、2時間物理学の枠組みに記述されている。
我々は、1999年に水素原子に対してBarsによって得られたパラメトリゼーションとそれとの予期せぬ対応を利用して、そのような粒子の量子論を構築した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-10-29T15:51:41Z) - Double-scale theory [77.34726150561087]
二重スケール理論と呼ばれる量子力学の新しい解釈を提案する。
実験室参照フレームに2つの波動関数が同時に存在することに基づく。
外波関数は、量子系の質量の中心を操縦する場に対応する。
内部波動関数はエドウィン・シュル「オーディンガー」によって提唱された解釈に対応する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-05-29T14:28:31Z) - Emergence of Gravitational Potential and Time Dilation from
Non-interacting Systems Coupled to a Global Quantum Clock [0.0]
量子力学の時間定式化における重力バックリアクションについて検討する。
我々は,地球規模のホイーラー・デウィット型制約における座標時間と質量エネルギーの相互作用が重力時間拡張につながることを示した。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-04-03T18:00:26Z) - Time-System Entanglement and Special Relativity [0.0]
量子時間のPage-Woottersメカニズムは有望な出発点である。
この時間系の絡み合いがローレンツ加速の速さにどのように依存するかを考察する。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-12-27T03:09:58Z) - Time dispersion in quantum electrodynamics [0.0]
量子電磁力学は、しばしば完全に相対論的に見える方法で定式化される。
時間の絡み合いは、紫外線の発散を除去する歓迎の副作用であることを示す。
近年のアト秒物理学や量子コンピューティングの発展により、これらの効果は目に見えるようになった。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-11-01T00:42:28Z) - A Double Quantization for 3d Quantum Mechanics with 2d Tiny Extra Window [0.0]
我々は、それを検出したい粒子に対して、既存のコンパクトな余剰次元の仮説に基づいて量子力学を構築する。
確率関数を導入することにより、余剰な2dウィンドウへの粒子の遷移を表現する。
余剰次元の長尺スケールは、3d空間に接続された小さな余剰窓の境界における波動方程式の特異点を特徴付ける。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-01-28T22:13:00Z) - The Time-Evolution of States in Quantum Mechanics [77.34726150561087]
シュル・オーディンガー方程式は、事象を特徴とする孤立(開)系の状態の量子力学的時間進化の正確な記述を得られない、と論じられている。
シュラー・オーディンガー方程式を置き換える状態の時間発展に関する正確な一般法則は、いわゆるETH-Approach to Quantum Mechanicsの中で定式化されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-01-04T16:09:10Z) - The arithmetic of uncertainty unifies quantum formalism and relativistic
spacetime [0.0]
量子論は小さなスケールで確率的に対象を扱うが、相対性理論は空間と時間の運動を古典的に扱う。
ここでは、量子論の数学的構造と相対性理論の数学的構造が純粋思考から一緒に従うことを示す。
したがって、時間次元と空間次元の3次元は、物理学の深遠で避けられない枠組みとして導かれる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-19T20:40:27Z) - There is only one time [110.83289076967895]
私たちは、この「時間」と呼ばれるものを認識できるように、物理的なシステムの絵を描きます。
第一の場合ではシュル・オーディンガー方程式、第二の場合ではハミルトン方程式を導出する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-06-22T09:54:46Z) - Projection evolution and quantum spacetime [68.8204255655161]
量子力学における時間の問題について議論する。
許容状態の特別な集合としての量子時空の構成について述べる。
構造のない量子ミンコフスキーのような時空の例も考慮されている。
論文 参考訳(メタデータ) (2019-10-24T14:54:11Z)
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