論文の概要: Quantum Measurement Without Collapse
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2201.03705v1
- Date: Tue, 28 Dec 2021 21:33:33 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-03-03 01:27:27.732293
- Title: Quantum Measurement Without Collapse
- Title(参考訳): 崩壊のない量子計測
- Authors: Pavel B\'ona
- Abstract要約: フォン・ノイマンによる古典的な本は、測定システムの時間発展におけるこの不連続性を回避するためのヒントも含んでいる。
提案された量子測定の解釈は、"Schr"odinger Cat Paradox"の自明な解にも繋がる。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: It is shown that the classical book by von Neumann proposing dynamics of
measured systems with "reduction (or collapse) of system's wave packet"
contains also hints how to avoid this discontinuity in time evolution of the
measured system (hence it is in this point not quite selfconsistent). The
possibility of avoiding that collapse is a consequence of the observation that
any "human observer" can observe simultaneously just mutually compatible
"observables". In the paper it is shown how to describe this fact and its
consequences. The proposed interpretation of quantum measurement leads also to
trivial solution of the "Schr\"odinger Cat Paradox".
- Abstract(参考訳): フォン・ノイマン(フォン・ノイマン)による古典的著作では、測定された系のダイナミクスを「システムの波のパケットの還元(または崩壊)」と提案しており、測定された系の時間発展におけるこの不連続を避ける方法も示唆されている(ただし、この点において完全に自己整合ではない)。
この崩壊を避ける可能性は、「人間の観察者」が相互に互換性のある「観測可能」を同時に観察できるという観察の結果である。
論文では、この事実とその結果を説明する方法が示されている。
提案された量子測定の解釈は、"Schr\"odinger Cat Paradox"の自明な解にも繋がる。
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