論文の概要: q-Measurement Scheme set in Quantum Photonic Frameworks: Linking
Abstract Space and Lab Spaces
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.08453v1
- Date: Wed, 19 Feb 2020 21:34:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-03 04:49:28.996051
- Title: q-Measurement Scheme set in Quantum Photonic Frameworks: Linking
Abstract Space and Lab Spaces
- Title(参考訳): 量子フォトニックフレームワークにおけるq-Measurement Scheme:抽象空間と実験空間のリンク
- Authors: O. Tapia
- Abstract要約: 慣性フレームは射影から波動関数空間へのq状態領域のリンクを容易にする。
抽象空間と実験室空間は非可換であり、それらをリンクすると物理的 q-測度理論がもたらされる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Beginning in abstract space and dislodging the representational form paves a
way to formulate a version of a quantum physical measurement scheme. With
materiality playing sustainment roles with respect to q-states, these latter
control system response towards external probes. Sustainment concerns all
possible q-states. The particle character usually assigned to eigenstates and
eigenvalues dies out, while energy gaps relate to possible energy quanta
exchanges; the occupancy concept no longer required. Abstract and laboratory
spaces are incommensurate, linking them leads to a possible physical
q-measurement theory. Connectors (links) are referred to as gangplanks and/or
gangways, they perform in frontiers arbitrating quantum to classical regions.
Inertial frames facilitate linking q-state domains via projection to wave
function space. A physical quantum measurement theory obtains grounded on these
elements including quantum information concepts.
- Abstract(参考訳): 抽象空間を出発し、表現形式を破棄することは、量子物理計測スキームのバージョンを定式化する方法を舗装する。
物質性がq状態に対して維持の役割を担っているため、これらの制御系は外部プローブに対して応答する。
持続性は全ての可能なq状態に関する。
通常、固有状態と固有値に割り当てられる粒子の性質は消滅し、エネルギーギャップはエネルギー量子交換に関係しており、占有の概念はもはや不要である。
抽象空間と実験室空間は非可換であり、それらをリンクすると物理的 q-測度理論がもたらされる。
コネクタ(リンク)はギャングプランクまたは/またはギャングウェイと呼ばれ、古典的な領域に量子を割り当てるフロンティアで実行する。
慣性フレームは射影から波動関数空間へのq状態領域のリンクを容易にする。
物理量子測定理論は、量子情報の概念を含むこれらの要素に基づく。
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