論文の概要: Entanglement and the measurement problem
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2002.11170v3
- Date: Sat, 29 Jan 2022 17:53:01 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-01 23:45:34.914426
- Title: Entanglement and the measurement problem
- Title(参考訳): 絡み合いと測定問題
- Authors: Art Hobson
- Abstract要約: 測定状態 (MS) は, 複数のマクロな結果などのパラドックス的特性を示すと考えられる。
絡み合った光子対を用いた干渉測定実験の解析は、絡み合った状態が単純な重畳状態と驚くほど異なることを示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: The entangled "measurement state" (MS), predicted by von Neumann to arise
during quantum measurement, seems to display paradoxical properties such as
multiple macroscopic outcomes. But analysis of interferometry experiments using
entangled photon pairs shows that entangled states differ surprisingly from
simple superposition states. Based on standard quantum theory, this paper shows
that (i) the MS does not represent multiple detector readings but instead
represents nonparadoxical multiple statistical correlations between system
states and detector readings, (ii) exactly one outcome actually occurs, and
(iii) when one outcome occurs, the other possible outcomes simultaneously
collapse nonlocally. Point (iii) resolves an issue first raised in 1927 by
Einstein who demonstrated that quantum theory requires instantaneous state
collapse. This conundrum's resolution requires nonlocal correlations, which
from today's perspective implies the MS must be an entangled state. Thus,
contrary to previous presumed proofs of the measurement problem's insolubility,
we find the MS to be the collapsed state and just what we expect upon
measurement.
- Abstract(参考訳): 量子測定中にフォン・ノイマンによって予測される絡み合った「測定状態」(MS)は、複数のマクロな結果のようなパラドックス的な性質を示すようである。
しかし、エンタングル光子対を用いた干渉法実験の解析は、エンタングル状態が単純な重ね合わせ状態と驚くほど異なることを示している。
標準量子論に基づき、本論文は、
(i)MSは複数の検出器読み取りを表現せず、システム状態と検出器読み取りの非パラドックス的多重統計相関を表す。
(ii) 正確に1つの結果が実際に発生し
(iii)ある結果が発生したとき、他の可能な結果が同時に非局所的に崩壊する。
ポイント
(iii) アインシュタインが1927年に初めて提起した問題を解決し、量子論は瞬時状態崩壊を必要とすることを示した。
このconundrumの解決には非局所相関が必要であるが、今日の観点では、ms は絡み合った状態である必要がある。
したがって、過去の推定された測定問題の解離性の証明とは対照的に、MSは崩壊状態であり、測定時に期待するものである。
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