論文の概要: Environmental Collapse Models
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.02711v1
- Date: Mon, 6 Jun 2022 16:11:19 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-10 09:34:29.293114
- Title: Environmental Collapse Models
- Title(参考訳): 環境崩壊モデル
- Authors: Adrian Kent
- Abstract要約: 原則として、巨大な粒子のみからなる孤立系は、そのようなモデルで一意的に進化することができた。
光子と重力子はユビキタスであり、巨大な粒子から散乱するため、前者の動的崩壊は後者の崩壊を効果的に引き起こす。
これらの環境崩壊モデルは、顕微鏡システムにおける量子実験と一致しているかもしれない。
- 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: We propose dynamical collapse models in which the stochastic collapse terms
affect only photons and/or gravitons. In principle, isolated systems comprising
only massive particles could evolve unitarily indefinitely in such models. In
practice, since photons and gravitons are ubiquitous and scatter from massive
particles, dynamical collapses of the former will effectively induce collapses
of the latter. In non-relativistic models in which particle number is conserved
and interactions are modelled by classical potentials, massive systems can be
modelled as collections of elementary massive particles bound by potentials,
interacting with an environment of photons and gravitons. In this picture,
although the photon and/or graviton collapse dynamics effectively localize
massive systems, these collapses take the effective form of approximate
measurements on the environment whose effect on the massive systems is
indirect. We argue that these environmental collapse models, like standard
mass-dependent spontaneous localisation models, may be consistent with quantum
experiments on microscopic systems while predicting very rapid effective
collapse of macroscopic massive systems, and hence a potential solution to the
quantum measurement problem. However, the models considered here have different
experimental signatures from standard mass-dependent spontaneous localisation
models. For example, they predict no deviations from standard quantum
interferometry for mesoscopic systems of massive particles isolated from a
decohering environment, nor do they predict anomalous spontaneous emission of
radiation from isolated matter of the type prediction by standard
mass-dependent spontaneous localization models. New experiments and analyses
are required to obtain empirical bounds on the decoherence rate in our models.
- Abstract(参考訳): 確率的崩壊項が光子や重力子にのみ影響する動的崩壊モデルを提案する。
原則として、質量粒子のみからなる孤立系は、そのようなモデルにおいて一元的に進化することができる。
実際には、光子と重力子は普遍的であり、巨大な粒子から散乱するため、前者の動的崩壊は後者の崩壊を効果的に引き起こす。
素粒子数が保存され相互作用が古典的ポテンシャルによってモデル化される非相対論的モデルでは、質量系はポテンシャルによって束縛された素粒子の集合としてモデル化され、光子や重力子の環境と相互作用する。
この図では、光子および重力崩壊ダイナミクスは、大系を効果的に局所化するが、これらの崩壊は、大系が間接的に影響する環境の近似測定の効果的な形を取る。
これらの環境崩壊モデル、例えば標準の質量依存自発局所化モデルは、顕微鏡システム上での量子実験と一致し、マクロスケールの大規模システムの非常に高速な効率的な崩壊を予測し、量子測定問題に対する潜在的な解決策であると論じる。
しかし、ここで考慮されたモデルは、標準質量依存自発局所化モデルとは異なる実験的なシグネチャを持つ。
例えば、デコヒーレント環境から単離された粒子のメソスコピック系における標準量子干渉法からの逸脱を予測せず、また標準質量依存自発的局在モデルによるタイプ予測の孤立物質からの異常自然放射を予測できない。
モデル内のデコヒーレンス率に関する経験的境界を得るためには,新しい実験と解析が必要である。
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