論文の概要: Relativistic weak quantum gravity and its significance for the standard
model of particle physics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2110.02062v2
- Date: Tue, 15 Feb 2022 06:40:31 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-13 04:50:36.941596
- Title: Relativistic weak quantum gravity and its significance for the standard
model of particle physics
- Title(参考訳): 相対論的弱量子重力とその素粒子物理学の標準モデルにおける意義
- Authors: Tejinder P. Singh
- Abstract要約: プランクスケールよりもはるかに低いエネルギースケールであっても、量子理論の改革が存在するはずである。
我々は、4Dミンコフスキー時空をオクトニオン空間に置き換えることで、そのような定式化を提案した。
低エネルギー標準モデルを理解するために、より高エネルギーの実験は一切必要ありません。
- 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: There ought to exist a reformulation of quantum theory, even at energy scales
much lower than Planck scale, which does not depend on classical time. Such a
formulation is required also for the standard model of particle physics, at the
low energies at which it is currently observed. We have proposed such a
formulation, by replacing 4D Minkowski spacetime by an octonionic space. Doing
so allows us to naturally construct spinor states which describe quarks and
leptons having properties as in the standard model. We conclude that the
aforesaid reformulation of quantum theory helps understand why the standard
model is what it is. We do not need experiments at ever higher energies to
understand the low energy standard model. Instead, we need a better
understanding of the quantum nature of spacetime at low energies, such that the
quantum spacetime is consistent with the principle of quantum linear
superposition. In the present short review article, we give a summary of our
ongoing research programme which aims to address these issues.
- Abstract(参考訳): 古典的な時間に依存しないプランクスケールよりもはるかに低いエネルギースケールでも、量子理論の改革が存在するはずである。
このような定式化は、現在観測されている低エネルギーでの素粒子物理学の標準モデルにも必要である。
4次元ミンコフスキー時空をオクタニオン空間に置き換えることで、そのような定式化を提案した。
そうすることで、標準模型のように性質を持つクォークやレプトンを記述するスピノール状態が自然に構築できる。
量子論の前述の改革は、なぜ標準モデルがそれであるのかを理解するのに役立つと結論付けている。
低エネルギー標準モデルを理解するために、より高エネルギーの実験は必要ない。
代わりに、低エネルギーでの時空の量子的性質をよりよく理解し、量子時空は量子線型重ね合わせの原理と一致するようにする必要がある。
本稿では,これらの課題に対処することを目的とした,現在進行中の研究プログラムの概要について紹介する。
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