論文の概要: Do(es the influence of) empty waves survive in configuration space?
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2206.10918v1
- Date: Wed, 22 Jun 2022 08:55:45 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-08 09:54:56.962881
- Title: Do(es the influence of) empty waves survive in configuration space?
- Title(参考訳): 空の波の影響は、構成空間に残っていますか?
- Authors: Thomas Durt
- Abstract要約: 検出器がクリックすると,粒子に付随する3ND空波が他の粒子に影響を与えないことが示唆された。
デ・ブロイ=ボームの解釈は、我々は原理的には宇宙のすべての粒子によって生成された空の波に囲まれており、決して崩壊しない空の波に囲まれていることを意味する。
- 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: The de Broglie-Bohm interpretation is a no-collapse interpretation, which
implies that we are in principle surrounded by empty waves generated by all
particles of the universe, empty waves that will never collapse. It is common
to establish an analogy between these pilot-waves and 3D radio-waves, which are
nearly devoided of energy but carry nevertheless information to which we may
have access after an amplification process. Here we show that this analogy is
limited: if we consider empty waves in configuration space, an effective
collapse occurs when a detector clicks and the 3ND empty wave associated to a
particle may not influence another particle (even if these two particles are
identical, e.g. bosons as in the example considered here).
- Abstract(参考訳): de broglie-bohm の解釈は、宇宙の全ての粒子によって生成される空の波、つまり決して崩壊しない空の波に囲まれていることを暗黙の解釈である。
これらのパイロット波と3次元電波の類似性を確立することは一般的であり、これはエネルギーをほとんど失わないが、増幅処理後にアクセス可能な情報を持っている。
構成空間における空の波を考えると、検出器がクリックし、粒子に関連する第3の空の波が他の粒子に影響を与えない場合、効果的に崩壊する(たとえこれら2つの粒子が同一であるとしても、例えばボソンがここで考慮した例のように)。
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