論文の概要: Limitations to Genuine Measurements in Ontological Models of Quantum
Mechanics
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2205.05520v2
- Date: Fri, 9 Sep 2022 08:57:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-13 12:29:36.960020
- Title: Limitations to Genuine Measurements in Ontological Models of Quantum
Mechanics
- Title(参考訳): 量子力学のオントロジモデルにおける真の測定の限界
- Authors: Roderich Tumulka
- Abstract要約: 量子系の存在論的モデルが与えられたとき、"genuine measurement" とは、変数の変数の値、すなわち、モデルに従えば、実験の前に自然界で実際に値を持つ値を決定する実験のことである。
すべての存在論モデルにおいて、すべての可測点を測ることは不可能であることを示す定理を証明します。
- 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: Given an ontological model of a quantum system, a "genuine measurement," as
opposed to a quantum measurement, means an experiment that determines the value
of a beable, i.e., of a variable that, according to the model, has an actual
value in nature before the experiment. We prove a theorem showing that in every
ontological model, it is impossible to measure all beables. Put differently,
there is no experiment that would reliably determine the ontic state. This
result shows that the positivistic idea that a physical theory should only
involve observable quantities is too optimistic.
- Abstract(参考訳): 量子系の存在論的モデルが与えられたとき、量子測定とは対照的に「遺伝子測定」とは、変数の変数の値、すなわち、そのモデルに従えば、実験の前に自然界で実際に値を持つ値を決定する実験をいう。
すべての存在論モデルにおいて、すべての可測点を測ることは不可能であることを示す定理を証明する。
別の言い方をすれば、ontic状態を確実に決定する実験は存在しません。
この結果は、物理理論が観測可能な量しか含まないという実証的考えが楽観的すぎることを示している。
関連論文リスト
- Epistemic Horizons From Deterministic Laws: Lessons From a Nomic Toy Theory [0.0]
本研究では, トイ理論が相容れない測定値を持ち, 物理的システムの完全状態を知ることができないことを示す。
被検体と対象物の分離性の観点から測定の不確かさを考察する。
この研究は、(完全な)量子論のようなさらなる研究を招待する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-06-25T14:23:49Z) - Beable-guided measurement theory [0.0]
ド・ブロイ理論における量子ランダム性の生成について、より詳しく検討する。
本研究では,不確実性の関係に応じて,可算変数の強いゆらぎが系をランダム化することを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-04-15T17:01:22Z) - Testing trajectory-based determinism via time probability distributions [44.99833362998488]
ボヘミア力学(BM)は量子力学(QM)よりも予測力を継承している
本稿では, 一般軌道を持つ理論において, 飛行時間確率分布を構成するための処方則を提案する。
QM が到達不能な確率分布を導出する。
論文 参考訳(メタデータ) (2024-04-15T11:36:38Z) - The measurement postulates of quantum mechanics are not redundant [0.0]
Masanes, Galley and M'uller は、非相対論的量子力学の仮定は構造的仮定から導かれると主張している。
非量子測定と状態更新規則の明確な例を提示し、その結論を反論する。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-07-12T14:30:36Z) - Measurement incompatibility is strictly stronger than disturbance [44.99833362998488]
ハイゼンベルクは、測定はそれらが行動しているシステムの状態を不可逆的に変化させ、その後の測定に不可逆的な障害を引き起こすと主張した。
本稿では,測定の不整合性は測定障害の不可逆性に十分な条件であることを示す。
しかし、我々は最小古典理論(MCT)と呼ばれるおもちゃ理論を示し、これは逆の含意の反例である。
論文 参考訳(メタデータ) (2023-05-26T13:47:00Z) - Quantum realism: axiomatization and quantification [77.34726150561087]
我々は、量子リアリズムの公理化(量子論と相容れないリアリズムの概念)を構築する。
提案された公理のほとんどすべてを満たすことを示すエントロピー量化器のクラスを明示的に構成する。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-10-10T18:08:42Z) - Quantum indistinguishability through exchangeable desirable gambles [69.62715388742298]
2つの粒子は、スピンや電荷のような固有の性質がすべて同じである場合、同一である。
量子力学は、エージェントが主観的信念を(一貫性のある)ギャンブルの集合として表すように導く規範的かつアルゴリズム的な理論と見なされる。
測定結果から交換可能な可観測物(ギャンブル)の集合をどのように更新するかを示し、不明瞭な粒子系の絡み合いを定義する問題について論じる。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-05-10T13:11:59Z) - Gentle Measurement as a Principle of Quantum Theory [9.137554315375919]
本稿では、量子力学の基礎となる原理の一つとして、温和な測定原理(GMP)を提案する。
我々は、一般確率論の枠組みの中で、GMPが物理学の法則に強い制約を課していることを示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2021-03-28T11:59:49Z) - A no-go theorem for Quantum theory ontological models [0.0]
量子力学は存在論的モデルを認めないことを示す。
我々は、ウィグナーの友人のシナリオに基づく2つの思考実験を通して、実験室の物理的システムのオンティック状態が、ウィグナーと彼の友人にとって同じであるなら、次の1つが違反することを示した。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-12-09T11:42:00Z) - Entropic Uncertainty Relations and the Quantum-to-Classical transition [77.34726150561087]
我々は、不確実性関係の分析を通して見られるように、量子-古典的遷移にいくつかの光を当てることを目指している。
エントロピックな不確実性関係を用いて、2つの適切に定義された量の系を同時に作成できることを、マクロ計測のモデルに含めることによってのみ示す。
論文 参考訳(メタデータ) (2020-03-04T14:01:17Z) - Intersubjectivity and value reproducibility of outcomes of quantum measurements [0.0]
量子力学解析は、各測定値がその結果として単一の値を決定するという見解を覆すことを示す。
第2の見解を広く支持するのとは対照的に、量子力学は第1のケースのみが起こると予測する。
論文 参考訳(メタデータ) (2019-11-08T12:52:32Z)
関連論文リストは本サイト内にある論文のタイトル・アブストラクトから自動的に作成しています。
指定された論文の情報です。
本サイトの運営者は本サイト(すべての情報・翻訳含む)の品質を保証せず、本サイト(すべての情報・翻訳含む)を使用して発生したあらゆる結果について一切の責任を負いません。