論文の概要: A revision for Heisenberg uncertainty relation based on environment
variable in the QCPB theory
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2003.07203v2
- Date: Thu, 19 Mar 2020 07:39:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-29 06:15:12.139602
- Title: A revision for Heisenberg uncertainty relation based on environment
variable in the QCPB theory
- Title(参考訳): qcpb理論における環境変数に基づくハイゼンベルクの不確かさ関係の修正
- Authors: Gen Wang
- Abstract要約: EPRは、量子力学は現実の不完全な記述であると主張した。
量子測地性関係 (QGR) と呼ばれる等式を幾何学的に提案し, 基本理論QCPBに基づく不確実性関係の修正を行う。
観測可能環境と環境の間には絡み合い項が存在することを実証する。
- 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 EPR argued that quantum mechanics is an incomplete description of
reality. So far, the Heisenberg uncertainty principle and its extensions are
all still inequalities form which hold the superior approximate estimations, a
precise estimation and environmental variables have never appeared in any
formula. With the indeterminism of observable quantities constrained by the
uncertainty principle. The question arises whether there might be some deeper
reality hidden beneath quantum mechanics, to be described by a more fundamental
theory that can always predict the outcome of each measurement with certainty,
this paper by using the QCPB attempts to answer this question. As a result of
the QCPB theory, we geometrically propose an equality called quantum
geomertainty relation (QGR) to modify the uncertainty relation based on the
fundamental theory QCPB to positively give a complete description of reality
that predicts the outcome of each measurement with certainty, meanwhile, the
uncertainty relation is just a derivation from this quantum geometric certainty
equality. It deals with the measurement in quantum equality for different
manifolds equipped with various mathematical or physical structure.
Accordingly, the environment joins the physical process, by taking environment
variable as a geometric structure function in the QCPB into consideration, it
has naturally solved the environment problem for the measurements. We
demonstrate that entanglement term exists between the observable and the
environment. Actually, the QCPB nicely explains how the environment has an
effect on the measurement which causes the unavoidable influences. Conversely,
we state that quantum mechanics is incomplete assuredly. Doubtlessly, the QCPB
is surely a new way for such complete description of reality.
- Abstract(参考訳): EPRは、量子力学は現実の不完全な記述であると主張した。
これまでのところ、ハイゼンベルクの不確実性原理とその拡張は、より優れた近似推定を保持する不等式であり、正確な推定と環境変数はいかなる公式にも現れていない。
不確実性原理に制約された可観測量の不確定性を持つ。
この問題は、量子力学の下に深い現実が隠されているかどうかを、各測定の結果を常に確実性で予測できるより基本的な理論によって説明するために、QCPBがこの問題に答えようとしている。
QCPB理論の結果として、量子幾何性関係(QGR)と呼ばれる等式を幾何的に提案し、基本理論QCPBに基づく不確実性関係を修正し、各測定の結果を確実性で予測する現実の完全な記述を正に与え、一方、不確実性関係は、この量子幾何的確実性等式からの導出にすぎない。
様々な数学的または物理的構造を持つ異なる多様体の量子等式の測定を扱う。
そこで, 環境変数をQCPBの幾何学構造関数として考慮し, 環境変数を物理過程に結合することにより, 環境問題を自然に解決した。
観測可能環境と環境の間に絡み合い項が存在することを示す。
実際、QCPBは環境が避けられない影響を引き起こす測定にどのように影響するかをうまく説明しています。
逆に、量子力学は不完全である。
当然のことながら、QCPBはそうした現実を完全に記述するための新しい方法である。
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