論文の概要: A quantum formalism for events and how time can emerge from its
foundations
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2007.00513v1
- Date: Wed, 1 Jul 2020 14:23:04 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-05-11 23:13:03.937475
- Title: A quantum formalism for events and how time can emerge from its
foundations
- Title(参考訳): 事象の量子フォーマリズムとその基礎から時間がどのように現れるか
- Authors: Eduardo O. Dias
- Abstract要約: 事象を物理系間の情報の伝達として定義することにより、事象の古典的な概念を量子領域に拡張する。
我々は、観測可能な他のどの時と同様に、よく定義された瞬間が単一の事象から生じ、観測者に依存した性質であることが提案される。
- 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: Although time is one of our most intuitive physical concepts, its
understanding at the fundamental level is still an open question in physics.
For instance, time in quantum mechanics and general relativity are two distinct
and incompatible entities. While relativity deals with events (points in
spacetime), with time being observer-dependent and dynamical, quantum mechanics
describes physical systems by treating time as an independent parameter. To
resolve this conflict, in this work, we extend the classical concept of an
event to the quantum domain by defining an event as a transfer of information
between physical systems. Then, by describing the universe from the perspective
of a certain observer, we introduce quantum states of events with
space-time-symmetric wave functions that predict the joint probability
distribution of a measurement (observation) at $ (t, {\vec x}) $. Under these
circumstances, we propose that a well-defined instant of time, like any other
observable, arises from a single event, thus being an observer-dependent
property. As a result, a counterfactual asymmetry along a particular sequence
of events within a stationary quantum state gives rise to the flow of time as
being successive "snapshots" from the observer's perspective. In this proposal,
it is the many distinguishable states in which the observer stores information
that makes the existence of time possible.
- Abstract(参考訳): 時間は我々の最も直感的な物理概念の1つであるが、その基本的なレベルでの理解は物理学におけるオープンな問題である。
例えば、量子力学の時間と一般相対性理論は2つの異なる非互換な実体である。
相対論は事象(時空の点)を扱うが、時間とは観測者に依存し、動的であり、量子力学は時間を独立したパラメータとして扱うことで物理系を記述する。
この矛盾を解決するため、本研究では、事象を物理システム間の情報伝達として定義することにより、事象の古典的な概念を量子領域に拡張する。
そして、ある観測者の視点から宇宙を記述することによって、測定(観測)の合同確率分布を$ (t, {\vec x}) $で予測する時空対称波動関数を持つ事象の量子状態を導入する。
このような状況下では、観測可能な他のどの時と同様に、よく定義された瞬間が単一の事象から生じ、観測者に依存した性質であることが提案される。
その結果、定常量子状態内の特定の事象の列に沿った反実非対称性は、観測者の視点から連続した「スナップショット」として時間の流れを引き起こす。
この提案では、観測者が時間の存在を可能にする情報を格納する多くの区別可能な状態である。
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