論文の概要: Completing the quantum ontology with the electromagnetic zero-point
field
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2207.06549v1
- Date: Wed, 13 Jul 2022 23:11:48 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-02-05 06:41:09.513676
- Title: Completing the quantum ontology with the electromagnetic zero-point
field
- Title(参考訳): 電磁零点場による量子オントロジーの完成
- Authors: Luis de la Pe\~na and Ana Mar\'ia Cetto
- Abstract要約: このテキストは、原子系で観測された量子現象の初期解釈に関する一連の批判的な考察から始まる。
量子過程を完成させるために必要な要素として、ランダムゼロ点放射場 (ZPF) が好ましい。
場の恒久的な存在は粒子の力学に大きく影響し、最終的には磁場の制御下に入る。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Abstract: This text begins with a series of critical considerations on the initial
interpretation of quantum phenomena observed in atomic systems. The bewildering
explanations advanced during the construction of quantum mechanics are shown to
have distanced the new theory from the rest of scientific knowledge, by
introducing indeterminism, acausality, nonlocality, and even subjectivism as
part of its interpretative framework. The conclusion drawn from this
unsatisfactory interpretative landscape is that quantum mechanics lacks a key
ontological ingredient. Arguments are given in favour of the random zero-point
radiation field (ZPF) as the element needed to complete the quantum ontology.
The (wave-mediated) quantum stochastic process is shown to be essentially
different from Brownian motion, and more amenable to an analogy with the
hydrodynamic case. The new perspective provided by the introduction of the ZPF
is used to explain some salient features of quantum systems, such as the
stationary atomic states and the transitions between them, and the apparent
nonlocality expressed in the entangled states. Notably, the permanent presence
of the field drastically affects the dynamics of the (otherwise classical)
particle, which eventually falls under the control of the field. This
qualitative change is reflected in the transition from the initial classical
description in space-time, to the final quantum one in the Hilbert space. The
clarification of the mechanism of quantization leads us to consider the
possibility that a similar phenomenon occurs in other physical systems of
corpuscles subjected to an oscillating background, of which the walking-droplet
system is a paradigmatic example.
- Abstract(参考訳): このテキストは、原子系で観測された量子現象の初期解釈に関する一連の批判的な考察から始まる。
量子力学の構築の過程で進展した曲がりくねった説明は、その解釈の枠組みの一部として、決定論、因果性、非局所性、さらには主観主義を導入することによって、科学的知識の他の部分から新しい理論を遠ざけたことが示されている。
この不満足な解釈的景観から引き出された結論は、量子力学が重要な存在論的要素を欠いているということである。
量子オントロジーを完成させるために必要な要素として、ランダムゼロ点放射場 (ZPF) が好ましい。
波動を媒介とする)量子確率過程はブラウン運動と本質的に異なることが示され、流体力学の場合の類似性より快適である。
ZPFの導入によって提供される新しい視点は、定常原子状態やそれらの間の遷移や、絡み合った状態で表される明らかな非局所性など、量子系の健全な特徴を説明するために用いられる。
特に、磁場の恒久的な存在は(他の古典的な)粒子の力学に大きな影響を与え、最終的に場の制御下に置かれる。
この定性的変化は、時空における初期古典記述からヒルベルト空間における最終的な量子記述への遷移に反映される。
量子化のメカニズムの解明は,歩行-ドロップレット系がパラダイムの例である,振動する背景下でのコーパスクレスの他の物理系で同様の現象が起こる可能性を考察する。
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