論文の概要: Ultraviolet regularity from quantum gravitational indefinite causal
structure
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.00562v1
- Date: Sun, 1 Mar 2020 19:17:24 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-06-01 03:34:20.950103
- Title: Ultraviolet regularity from quantum gravitational indefinite causal
structure
- Title(参考訳): 量子重力不定因構造からの紫外正則性
- Authors: Ding Jia
- Abstract要約: 不定因果構造は、経路の定式化を許容する量子重力の理論に総称的に存在する。
因果構造の和は物質QFTの紫外線散逸を排除し、時空特異点を解消することを示す。
- 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: Indefinite causal structure is generically present in theories of quantum
gravity admitting a path integral formulation. We show that summing over causal
structures eliminates ultraviolet divergences of matter QFT and resolves
spacetime singularities using the non-perturbative World Quantum Gravity
approach. Independent information-theoretic and model-independent
considerations suggest that the mechanism of ultraviolet regularization by
indefinite causal structure also applies to other theories of quantum gravity.
- Abstract(参考訳): 不定因果構造は、経路積分の定式化を許す量子重力理論に一般に存在する。
因果構造の和は物質QFTの紫外線散逸を排除し、非摂動的世界量子重力法を用いて時空特異点を解消することを示す。
独立な情報理論とモデル非依存の考察は、不定因果構造による紫外線正規化のメカニズムが他の量子重力理論にも適用されることを示唆している。
関連論文リスト
- Semiclassical gravity phenomenology under the causal-conditional quantum measurement prescription II: Heisenberg picture and apparent optical entanglement [13.04737397490371]
量子重力理論において、状態依存的な重力ポテンシャルは状態の進化に非線形性をもたらす。
量子状態上の連続的な量子計測過程を理解するための形式論は、これまでシュリンガー図を用いて議論されてきた。
本研究では, ハイゼンベルク図を用いた等価な定式化法を開発し, 2つの光学実験プロトコルの解析に適用する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-11-08T14:07:18Z) - Entropic uncertainty relations in Schwarzschild space-time [10.560954016047198]
多部系における任意の多可観測性に対する一般化エントロピー不確実性関係を提案する。
シュワルツシルト時空の文脈における不確実性関係と量子コヒーレンスについて論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-07-18T02:26:21Z) - Relaxation of first-class constraints and the quantization of gauge theories: from "matter without matter" to the reappearance of time in quantum gravity [72.27323884094953]
標準ゲージ理論における初期値問題へのアプローチに関する概念的概要を述べる。
第一級位相空間の制約が、新しい自由度値の修正と解釈すれば緩和される可能性があることを強調する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-02-19T19:00:02Z) - Hybrid Geometrodynamics: A Hamiltonian description of classical gravity
coupled to quantum matter [0.0]
我々は、重力が曲線時空における量子場理論によって記述される場合において、地球力学として知られる古典的な物質と結合する一般相対性理論のハミルトン像を一般化する。
我々のアプローチでは、事象の多様体を除いて、非動的背景構造は存在せず、重力と量子自由度は、その力学を正確に結合していない。
この研究の重要な特徴は、物質場の空間上のガウス測度とヒルベルト空間の分布を用いて、異なる測度を持つすべての可能なヒルベルト空間に対する共通超空間を定義し、QFTのシュロディンガー波関数像を適切に特徴づけることである。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-03T10:46:40Z) - Quantum Instability [30.674987397533997]
時間非依存な有限次元量子系が、古典力学系におけるそれに対応する線形不安定性をもたらすことを示す。
不安定な量子系は、安定な量子系よりも豊富なスペクトルとずっと長い再帰時間を持つ。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-08-05T19:53:46Z) - Quantum dynamics corresponding to chaotic BKL scenario [62.997667081978825]
量子化は、構成空間におけるその局在を避けるために重力特異点を悪用する。
結果は、一般相対性理論の一般特異点が量子レベルでは避けられることを示唆している。
論文 参考訳(メタデータ) (2022-04-24T13:32:45Z) - Background Independence and Quantum Causal Structure [0.0]
量子力学が相対性理論と異なる重要な方法の1つは、時空に固定された背景参照フレームを必要とすることである。
2つの理論の組み合わせは、非古典的、あるいは「不定」因果構造をもたらすことが期待されている。
プロセス行列形式論の背景非依存な定式化を提案する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-06-02T09:13:13Z) - Gravitational effects in macroscopic quantum systems: a first-principles
analysis [0.0]
一般相対性理論の弱場限界を物質とその量子化によって解析する。
この分析は、マクロ量子系における重力効果の第一原理記述を提供するための予測量子理論を目指している。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-14T21:29:11Z) - A no-go theorem on the nature of the gravitational field beyond quantum
theory [0.0]
巨大量子系を含むテーブルトップ実験は、量子論と重力の界面をテストするために提案されている。
特に、議論の重要な点は、重力場の量子的性質について何かを結論付けることができるかどうかである。
本稿では、重力場の性質を研究するための一般化確率論(GPT)の枠組みを紹介する。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-02T19:00:03Z) - Spacetime Quantum Actions [0.0]
テンソル積構造を時間に応用した拡張フォック空間における量子力学の定式化を提案する。
特定の理論の力学と整合したヒストリーの部分空間は、対応する古典的作用の直接量子一般化によって定義される。
このような量子的作用の対角化により、従来の量子力学の予測を回復することができ、全ての物理理論の間に拡張されたユニタリな等価性を明らかにすることができる。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-10-18T23:14:10Z) - Unraveling the topology of dissipative quantum systems [58.720142291102135]
散逸性量子系のトポロジーを量子軌道の観点から論じる。
我々は、暗状態誘導ハミルトニアンの集合がハミルトニアン空間に非自明な位相構造を課すような、翻訳不変の広い種類の崩壊モデルを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-07-12T11:26:02Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。