論文の概要: Local Quantum Theory with Fluids in Space-Time
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2107.06575v3
- Date: Fri, 3 Dec 2021 21:36:38 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-22 07:30:02.423407
- Title: Local Quantum Theory with Fluids in Space-Time
- Title(参考訳): 時空流体を用いた局所量子理論
- Authors: Mordecai Waegell
- Abstract要約: 空間時間における明示的で曖昧でローレンツ共変な「局所隠れ変数理論」が提示される。
これは局所多世界理論であるため、ベルの定理とは矛盾しない。
崩壊, ルール確率, 環境デコヒーレンスの経験について論じる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: In 1948, Schwinger developed a local Lorentz covariant formulation of
relativistic quantum electrodynamics in space-time which is fundamentally
inconsistent with any delocalized interpretation of quantum mechanics. An
interpretation compatible with Schwinger's theory is presented, which makes all
of the same empirical predictions as conventional delocalized quantum theory in
configuration space. This is an explicit, unambiguous, and Lorentz-covariant
'local hidden variable theory' in space-time, whose existence proves
definitively that such theories are possible. There is no inconsistency with
Bell's theorem because this a local many-worlds theory. Each physical system is
characterized by a wave-field, which is a set of indexed piece-wise
single-particle wavefunctions in space-time, each with with its own
coefficient, along with a memory which contains the separate local
Hilbert-space quantum state at each event in space-time. Each single-particle
wavefunction of a fundamental system describes the motion of a portion of a
conserved fluid in space-time, with the fluid decomposing into many classical
point particles, each following a world-line and recording a local memory.
Local interactions between two systems take the form of local boundary
conditions between the differently indexed pieces of those systems'
wave-fields, with new indexes encoding each orthogonal outcome of the
interaction. The general machinery is introduced, including the local
mechanisms for entanglement and interference. The experience of collapse, Born
rule probability, and environmental decoherence are discussed, and a number of
illustrative examples are given.
- Abstract(参考訳): 1948年、シュヴィンガーは相対論的量子電磁力学の局所ローレンツ共変式(英語版)(local lorentz covariant formula of relativistic quantum electrodynamics in space-time)を開発した。
シュウィンガーの理論と相反する解釈が提示され、構成空間における従来の非局在量子論と同じ経験的予測が得られる。
これは明示的で曖昧でローレンツ-共変な「局所隠れ変数理論」であり、その存在はそのような理論が可能であることを確実に証明している。
これは局所多世界理論であるため、ベルの定理とは矛盾しない。
各物理系は、時空における指数付けされた単粒子波動関数の集合である波動場と、時空における各事象における個々の局所ヒルベルト空間量子状態を含むメモリによって特徴づけられる。
基本系の各単粒子波動関数は、保存された流体の一部が時空に動き、流体が多くの古典点粒子に分解され、それぞれが世界線をたどり、局所記憶を記録する。
2つのシステム間の局所的な相互作用は、それらのシステムの波動場の異なるインデックス化された部分の間の局所的な境界条件の形をとり、相互作用のそれぞれの直交結果をエンコードする新しいインデックスを持つ。
一般的な機械は、絡み合いと干渉の局所的なメカニズムを含む。
崩壊, 生来の確率, 環境の非一貫性の経験を考察し, いくつか例を示す。
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