論文の概要: Tunnelling times, Larmor clock,and the elephant in the room
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2102.03333v1
- Date: Fri, 5 Feb 2021 18:35:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-04-12 11:40:46.833991
- Title: Tunnelling times, Larmor clock,and the elephant in the room
- Title(参考訳): トンネル時間、ラーモア時計、部屋の象
- Authors: D. Sokolovski, E. Akhmatskaya
- Abstract要約: 非摂動ラーモアクロックを「時間」に応用することの難しさは、量子不確実性原理から生じることを示す。
また、この理由から、ラーモア時間(実際、ラーモア時間)が物理的時間間隔として解釈できないことも示している。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: A controversy surrounding the "tunnelling time problem" stems from the
seeming inability of quantum mechanics to provide, in the usual way, a
definition of the duration a particle is supposed to spend in a given region of
space. For this reason the problem is often approached from an "operational"
angle. Typically, one tries to mimic, in a quantum case, an experiment which
yields the desired result for a classical particle. One such approach is based
on the use of a Larmor clock. We show that the difficulty with applying a
non-perturbing Larmor clock in order to "time" a classically forbidden
transition arises from the quantum Uncertainty Principle. We also demonstrate
that for this reason a Larmor time (in fact, none of the Larmor times) cannot
be interpreted as a physical time interval. We also provide a theoretical
description of the quantities measured by the clock.
- Abstract(参考訳): ツンネリング時間問題」を取り巻く論争は、通常の方法では、粒子が与えられた空間領域に費やされる時間の定義を提供する量子力学の見かけ上の不可能さに起因している。
このため、問題はしばしば「操作的」な角度からアプローチされる。
典型的には、量子の場合、古典粒子の望ましい結果をもたらす実験を模倣しようとする。
そのようなアプローチの1つは、ラーモア時計の使用に基づいている。
古典的に禁止された遷移が量子不確定性原理から生じる「時間」のために、非摂動式ラーモア時計を適用することの難しさが示されている。
また、この理由から、ラーモア時間(実際にはラーモア時間)が物理的時間間隔として解釈できないことも示している。
また、クロックによって測定された量の理論的記述も提供する。
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